项目名称: 取向柱晶组织Fe-Ga合金轧制板带的织构遗传与控制研究

项目编号: No.51501006

项目类型: 青年科学基金项目

立项/批准年度: 2016

项目学科: 一般工业技术

项目作者: 李纪恒

作者单位: 北京科技大学

项目金额: 20万元

中文摘要: 研究强织构、大磁致伸缩Fe-Ga合金板带材料,不仅是超声换能、微位移控制、超声导波检测等高技术领域发展的需要,同时也是磁致伸缩材料研究的重点之一。然而,与单晶、取向多晶块体材料相比,轧制Fe-Ga板带的磁致伸缩性能还较低,这与板带不能获得高取向度{100}<001>立方织构密切相关(<001>方向具有最大磁致伸缩系数)。本项目是在前期工作的基础上,采用定向凝固技术赋予Fe-Ga合金<001>取向和粗大柱状晶组织,依据控制凝固与控制成形的基础理论,结合制备与成形加工全过程的组织遗传特征及其控制方法,研究具有初始柱状晶组织及<001>取向的Fe-Ga合金在热、冷变形及再结晶过程中织构的演变规律及遗传性,寻找立方织构的控制理论及方法,在理论上弄清楚柱状晶在变形及再结晶过程中的演变规律、织构遗传性及与等轴晶的差异,在应用上为轧制Fe-Ga合金板带中立方织构的织构控制提供理论依据和技术基础。

中文关键词: 磁致伸缩;Fe-Ga合金;轧制;织构;取向柱晶

英文摘要: The study of textured Fe-Ga alloy sheets is not only the inquiry for development of high technology such as ultrasonic transducer, micro displacement control, and waveguide detection, but also is one of research emphasis for magnetostrictive materials. However, compared with single crystals and textured polycrystals, magnetostrictive properties of the Fe-Ga rolled sheets is low, which is due to not yet obtained {100}<001> orientation in the rolled sheets, because <001> direction of Fe-Ga alloy has maximum magnetostriction coefficient. Based on preliminary work, Fe-Ga alloy with <001> orientation and coarse columnar grain structure is obtained by directional solidification technology. Based on the theory of solidification and forming, and according to the structure heredity characteristics and control method during of preparation and forming process, the evolution and hereditary of texture during rolling deformation and recrystallization process in <001> initial orientation Fe-Ga alloy with columnar grain will be investigated, which is useful to find out the control method of {100}<001> cubic texture. We hope our research results will find out the difference of texture evolution and hereditary between columnar grain and equiaxed grain, and provides theoretical basis for texture control in Fe-Ga alloy sheets.

英文关键词: magnetostriction;Fe-Ga alloy;rolling;texture;oriented colmnar grain

成为VIP会员查看完整内容
0

相关内容

《华为云数据库在金融行业的创新与探索》华为26页PPT
专知会员服务
12+阅读 · 2022年3月23日
国家自然青年科学基金项目评议要点(2021版)
专知会员服务
33+阅读 · 2022年3月11日
专知会员服务
28+阅读 · 2021年8月27日
专知会员服务
42+阅读 · 2021年5月24日
专知会员服务
34+阅读 · 2021年5月10日
专知会员服务
22+阅读 · 2021年4月21日
专知会员服务
103+阅读 · 2021年4月7日
专知会员服务
38+阅读 · 2021年2月8日
最新BERT相关论文清单,BERT-related Papers
专知会员服务
52+阅读 · 2019年9月29日
演变中的建筑业,数字化的困境与路径
36氪
1+阅读 · 2022年1月27日
流程工业数字孪生关键技术探讨
专知
1+阅读 · 2021年4月7日
【APC】先进过程控制系统(APC: Advanced Process Control)
产业智能官
57+阅读 · 2020年7月12日
关系图谱在贝壳的构建和应用
DataFunTalk
29+阅读 · 2020年3月4日
【材料课堂】EBSD晶体学织构基础及数据处理
材料科学与工程
32+阅读 · 2018年7月14日
李克强:智能车辆运动控制研究综述
厚势
20+阅读 · 2017年10月17日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2015年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2013年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2013年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2012年12月31日
国家自然科学基金
1+阅读 · 2012年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2012年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2011年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2011年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2011年12月31日
Arxiv
0+阅读 · 2022年4月17日
小贴士
相关主题
相关VIP内容
《华为云数据库在金融行业的创新与探索》华为26页PPT
专知会员服务
12+阅读 · 2022年3月23日
国家自然青年科学基金项目评议要点(2021版)
专知会员服务
33+阅读 · 2022年3月11日
专知会员服务
28+阅读 · 2021年8月27日
专知会员服务
42+阅读 · 2021年5月24日
专知会员服务
34+阅读 · 2021年5月10日
专知会员服务
22+阅读 · 2021年4月21日
专知会员服务
103+阅读 · 2021年4月7日
专知会员服务
38+阅读 · 2021年2月8日
最新BERT相关论文清单,BERT-related Papers
专知会员服务
52+阅读 · 2019年9月29日
相关资讯
演变中的建筑业,数字化的困境与路径
36氪
1+阅读 · 2022年1月27日
流程工业数字孪生关键技术探讨
专知
1+阅读 · 2021年4月7日
【APC】先进过程控制系统(APC: Advanced Process Control)
产业智能官
57+阅读 · 2020年7月12日
关系图谱在贝壳的构建和应用
DataFunTalk
29+阅读 · 2020年3月4日
【材料课堂】EBSD晶体学织构基础及数据处理
材料科学与工程
32+阅读 · 2018年7月14日
李克强:智能车辆运动控制研究综述
厚势
20+阅读 · 2017年10月17日
相关基金
国家自然科学基金
0+阅读 · 2015年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2013年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2013年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2012年12月31日
国家自然科学基金
1+阅读 · 2012年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2012年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2011年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2011年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2011年12月31日
微信扫码咨询专知VIP会员