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加工与应用:镁及镁合金的成分、特性和性能分析

时间:2023-06-25 理论教育 版权反馈
【摘要】:表4-23加工镁及镁合金的化学成分续表注:表中①表示Mg99.50、Mg99.00的镁含量=100%-含量-除Fe、Si之外的所有含量。加工镁及镁合金的特性及用途,见表4-36。表4-38铸造镁合金的力学性能铸造镁合金的特性和应用,见表4-39。表4-40压铸镁合金的化学成分注:除有范围的元素和铁为必检元素外,其余元素有要求时抽检。表4-42压铸镁合金的力学性能注:表中未特殊说明的数值均为最小值。

加工与应用:镁及镁合金的成分、特性和性能分析

1.加工镁及镁合金(GB/T 5153-2003)

(1)加工镁及镁合金的化学成分,见表4-23。

表4-23 加工镁及镁合金的化学成分

续表

注:表中①表示Mg99.50、Mg99.00的镁含量=100%-(Fe+Si)含量-除Fe、Si之外的所有含量(含量大于0.01%的其他杂质之和)。②表示其他元素指在本表表头中列出了元素符号,但在本表中却未规定极限数值含量的元素。

(2)加工镁及镁合金:加工镁及镁合金的力学性能,见表4-24~表4-35。

表4-24 加工镁合金材的室温力学性能

注:上表中数据仅为参考数据。

表4-25 M2M、AZ61M、AZ62M、AZ80M镁合金的室温力学性能

续表

注:上表中数据仅为参考数据。

表4-26 AZ40M板材、棒材及锻件的室温力学性能

注:表中①表示置信度95%,存活率99%的数值;②表示置信度95%,存活率90%的数值。

表4-27 AZ40M棒材与型材的室温力学性能

表4-28 AZ41M板材的室温力学性能

注:表中①表示置信度95%,存活率99%的数值;②表示置信度95%,存活率90%的数值;③表示该板材的σb;④表示该板材的σρ0.2

表4-29 ME20M板材、棒材与型材的室温力学性能

注:表中①表示置信度95%,存活率99%的数值;②表示置信度95%,存活率90%的数值。

表4-30 ME20M棒材与型材的室温力学性能

注:表中①表示置信度95%,存活率99%的数值;②表示置信度95%,存活率90%的数值。

表4-31 ZK61M棒材、型材与模锻件的室温力学性能

注:表中①表示置信度95%,存活率99%的数值;②表示置信度95%,存活率90%的数值。

表4-32 ZK61M棒材与模锻件的室温力学性能

表4-33 ME20M 合金的低温力学性能

注:表中数据仅供参数。(www.xing528.com)

表4-34 AZ40M合金挤压棒材的低温力学性能

表4-35 ZK61M合金挤压带材的低温力学性能①

注:表中①表示人工时效状态,断面为80mm×144mm。

(3)加工镁及镁合金的特性及用途,见表4-36。

表4-36 加工镁及镁合金的特性及用途

2.铸造镁合金(GB/T 1177—1991)

(1)铸造镁合金的化学成分,见表4-37。

表4-37 铸造镁合金的化学成分

注:表中有上、下限数值的为主要组元,只有一个数值的为非主要组元所允许的上限含量。
①合金可加入铍,其含量ωBe不大于0.002%。
②含铈量ωCe不小于45%的铈混合稀土金属,其中稀土金属总量ωRE不小于98%。
③含钕量ωNd不小于85%的钕混合稀土金属,其中ω(Nd+Pr)不小于95%。

(2)铸造镁合金的力学性能,见表4-38。

表4-38 铸造镁合金的力学性能

(3)铸造镁合金的特性和应用,见表4-39。

表4-39 铸造镁合金的特性和应用

续表

3.压铸镁合金(GB/T 25747—2010、GB/T 25748—2010)

(1)压铸镁合金和镁合金压铸件的化学成分,见表4-40和表4-41。

表4-40 压铸镁合金的化学成分

注:除有范围的元素和铁为必检元素外,其余元素有要求时抽检。

表4-41 镁合金压铸件的化学成分

注:除有范围的元素和铁为必检元素外,其余元素有要求时抽检。

(2)压铸镁合金的力学性能,见表4-42。

表4-42 压铸镁合金的力学性能

注:表中未特殊说明的数值均为最小值。

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