研究了Fe-Mn基减振合金的减振机制,并深入分析了固溶处理对Fe-14.04Mn-0.22C减振合金阻尼性能的影响.研究结果表明,该合金经固溶处理后,发生了γ→ε转变,固溶处理温度越高,γ→ε转变生成的马氏体越多,合金的阻尼性能随固溶处理温度的升高而提高,在1000℃时,合金的阻尼性能达到最大值,随温度的进一步升高,阻尼性能反而恶化.
研究了Fe-Mn基减振合金的减振机制,并深入分析了固溶处理温度对Fe-14Mn-0.22C减振合金阻尼性能的影响,研究结果表明,该合金在固溶处理时,发生了γ→ε转变,固溶处理温度越高,γ→ε转变生成的马氏体越多,合金的阻尼性能随固溶处理温度的升高而升高,在1000?℃时,合金的阻尼性能达到最大值,随温度的进一步升高,阻尼性能反而恶化了,主要因为在1200?℃时马氏体粗化严重.
对几种典型阻尼合金的成分和特点作了透彻分析,并就阻尼合金的应用作了详细介绍.同时展望了阻尼合金今后的发展及应用前景.
研究了减振合金的三种内耗形式:动滞后型内耗、静滞后型内耗和阻尼共振型内耗,并研究分析了减振合金的减振机制:复相型合金、铁磁性型合金、位错型合金、共格界面型合金.同时还展望了减振合金的发展前景.