2024 알미늄 合金을 對象으로 熱間押出에 있어서의 變形機構를 調査하였다. 즉 熱間押出時의 strain rate (ε·), flow stress (σ) 및 押出溫度 사이의 關係를 調査한 바 creep時에 成立되는 ε·=A-sinh(ασ)〕ⁿexp(-ΔH/RT)의 關係가 그대로 成立됨을 알았다. 이 硏究에서 押出比를 一定하게 했으며 押出溫度는 300℃에서 443℃사이, strain rate는 0.07내지 2.7/sec의 範圍에서 變化시켜 試驗하였다. 試驗 結果를 上記式에 適用하여 押出에 對한 activation energy ΔH를 求한 바 33.6Kcal/mole로 計算 되었다.
押出材의 顯微鏡 組織은 光學顯微鏡上으로는 纖維狀 組織을 이루고 있었으며 그 纖維狀 組織을 電子 顯徵鏡으로 觀察한 바 等軸型의 subgrain이 形成되어 있었다. Subgrain의 크기와 Zener-Hollomon parameter (Z) 사이의 關係를 調査한 바 subgrain의 크기는 "Z"값의 對數에 逆比例하였다.
2024 aluminum alloy was deformed by extrusion over the temperature range of 300-443℃ and the strain rates between 0.07-2.7/sec. Flow stress and strain rates were calculated from the ram pressure and ram speeds. The stress (σ)-strain rate (ε·)-temperature (T) relationship was found to be similar to that in creep. The experimental data were shown to fit the relationship
ε·=A[sinh(ασ)ⁿexp(-ΔH/RT)
where A,α, and n are material constants. The activation energy, ΔH, for 2024 aluminum extrusion were determined to be 33.6 Kcal/mole. The dislocation substructures produced during hot extrusion were studied by transmission electron microscopy. The equilibrium subgrain size was found to vary inversely with the logarithm of the Zener-Hollomon parameter, ε·exp(ΔH/RT).
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