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Comprehensive Research of FSW Joints of AZ91 Magnesium Alloy

材料科学 极限抗拉强度 焊接 搅拌摩擦焊 复合材料 微观结构 电子背散射衍射 接头(建筑物) 扫描电子显微镜 金属间化合物 压痕硬度 拉伸试验 冶金 合金 结构工程 工程类
作者
Krzysztof Mroczka,S. Dymek,Aleksandra Węglowska,Carter Hamilton,Mateusz Kopyściański,A. Pietras,P. Kurtyka
出处
期刊:Materials [Multidisciplinary Digital Publishing Institute]
卷期号:16 (11): 3953-3953 被引量:10
标识
DOI:10.3390/ma16113953
摘要

For the friction stir welding (FSW) of AZ91 magnesium alloy, low tool rotational speeds and increased tool linear speeds (ratio 3.2) along with a larger diameter shoulder and pin are utilized. The research focused on the influence of welding forces and the characterization of the welds by light microscopy, scanning electron microscopy with an electron backscatter diffraction system (SEM-EBSD), hardness distribution across the joint cross-section, joint tensile strength, and SEM examination of fractured specimens after tensile tests. The micromechanical static tensile tests performed are unique and reveal the material strength distribution within the joint. A numerical model of the temperature distribution and material flow during joining is also presented. The work demonstrates that a good-quality joint can be obtained. A fine microstructure is formed at the weld face, containing larger precipitates of the intermetallic phase, while the weld nugget comprises larger grains. The numerical simulation correlates well with experimental measurements. On the advancing side, the hardness (approx. 60 HV0.1) and strength (approx. 150 MPa) of the weld are lower, which is also related to the lower plasticity of this region of the joint. The strength (approx. 300 MPa) in some micro-areas is significantly higher than that of the overall joint (204 MPa). This is primarily attributable to the macroscopic sample also containing material in the as-cast state, i.e., unwrought. The microprobe therefore includes less potential crack nucleation mechanisms, such as microsegregations and microshrinkage.

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