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文檔簡介
1、本文以Q195鋼棒和紫銅管為研究材料,首先將銅管套在鋼棒外拉拔制成銅包鋼線;退火處理后,將多根銅包鋼線集成束裝入紫銅管中,并一同經(jīng)過多道次拉拔變形,單根銅包鋼線之間、銅包鋼線束與外圈銅管之間均無空隙成為一體(此時尺寸較大,稱之為銅鋼復(fù)合體);再對銅鋼復(fù)合體進行不同的熱處理和繼續(xù)拉拔,制備了鋼纖維增強銅基復(fù)合導(dǎo)線(本文中簡稱為銅鋼復(fù)合線),其中銅所占的體積分數(shù)為5796。 掃描電鏡觀察表明,銅鋼復(fù)合線中銅、鋼界面處沒有產(chǎn)生縫隙和孔
2、洞,結(jié)合良好。掃描電鏡能譜分析結(jié)果表明,銅、鋼界面處發(fā)生了擴散。 用光學(xué)顯微鏡和掃描電鏡觀察了不同形變量、不同熱處理條件下,銅鋼復(fù)合線橫斷面和縱斷面的組織形態(tài)變化。 銅包鋼線中的鋼芯經(jīng)過大形變量的變形后,在銅鋼復(fù)合線中已變成細的連續(xù)鋼纖維,在基體中均勻分布,但其橫截面變?yōu)椴灰?guī)則形狀。 經(jīng)過不同的熱處理后的銅鋼復(fù)合體中的鋼纖維組織不同,經(jīng)過拉拔變形后也存在差異。在縱斷面上,鋼纖維中的晶粒沿著拉拔方向被逐漸拉長,鋼的
3、組成相成為沿縱向排布的短纖維。 對銅鋼復(fù)合線的拉伸強度進行測定。隨著形變量的增加,其拉伸強度逐漸升高,超過相應(yīng)的按照復(fù)合材料混合法則的計算值,且增加速率較大。 不同熱處理制得的銅鋼復(fù)合線可以獲得不同拉伸強度和電導(dǎo)率的組合,860℃正火處理獲得的拉伸強度和電導(dǎo)率為1080MPa和39.6%IACS,800℃淬火處理獲得的拉伸強度和電導(dǎo)率為1256MPa和43.6%IACS,900℃淬火處理獲得的拉伸強度和電導(dǎo)率為1320M
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