सबसे पहले, सामग्री की तैयारी के संदर्भ में, एक 3 - मिमी - मोटी Zk 61 - T5 मैग्नीशियम मिश्र धातु प्लेट का उपयोग आधार सामग्री के रूप में किया गया था, और प्लेटों को FSAM प्रौद्योगिकी का उपयोग करके घर्षण हलचल गोद वेल्डिंग के सिद्धांत के अनुसार परत द्वारा टुकड़े टुकड़े में परत पर परत बना दिया गया था। एक विशिष्ट - आकार हलचल - उपकरण का चयन किया गया था, और बहु -परत एफएसएएम के लिए प्रक्रिया पैरामीटर प्रारंभिक एकल - परत प्रयोगों के माध्यम से निर्धारित किए गए थे।
दूसरे, माइक्रोस्ट्रक्चर के अध्ययन में, एक उच्च शक्ति ZK61 मैग्नीशियम मिश्र धातु टुकड़े टुकड़े में ब्लॉक को सफलतापूर्वक FSAM प्रक्रिया द्वारा गढ़ा गया था। एडिटिव ज़ोन में माइक्रोस्ट्रक्चर ने 2 से 6 माइक्रोन तक के अनाज का आकार के साथ समान और ठीक समान अनाज प्रस्तुत किया, जो एफएसएएम प्रक्रिया के दौरान गतिशील पुनरावर्तन का परिणाम था। विशेष रूप से माध्यमिक हलचल क्षेत्र में, गतिशील पुनरावर्तन की डिग्री अधिक तीव्र थी, प्रभावी रूप से और समान रूप से अनाज को परिष्कृत करने और माइक्रोस्ट्रक्चर को अधिक कॉम्पैक्ट बनाने के लिए। इसके अलावा, प्राथमिक हलचल क्षेत्र (एसजेड), माध्यमिक हलचल क्षेत्र (आरई - एसजेड) और हलचल क्षेत्र में गर्म करने वाले क्षेत्र को क्रमशः सावधानी से देखा गया था। उनमें से, माध्यमिक हलचल क्षेत्र में विशेष प्रसंस्करण स्थितियों के कारण, अनाज शोधन प्रभाव उल्लेखनीय था, यांत्रिक गुणों के सुधार के लिए नींव बिछाता है।
इसके अलावा, यांत्रिक गुणों के संदर्भ में, परत - द्वारा - परत तन्यता परिणामों से पता चला है कि ऊपरवाला एडिटिव ज़ोन में औसत अंतिम तन्यता ताकत (यूटीएस) 320 एमपीए तक पहुंच सकती है, जो आधार सामग्री के 275 एमपीए से अधिक है, और क्षैतिज दिशा में यूटी भी 265 एमपीए तक पहुंच सकता है। हालांकि, उत्पाद की उच्च बनावट तीव्रता के कारण, अनिसोट्रॉपी में वृद्धि हुई, और भवन की दिशा में औसत अंतिम तन्यता ताकत क्षैतिज दिशा में केवल 40% थी, अर्थात्, 109.5 एमपीए, यह दर्शाता है कि एफएसएएम द्वारा निर्मित ZK61 मैग्नीशियम मिश्र धातु घटक स्पष्ट रूप से अनिसोट्रोपी थे। इस बीच, उभरे हुए क्षेत्र में माइक्रो - कठोरता 55 और 70 एचवी के बीच थी, जो आधार सामग्री की कठोरता से थोड़ा कम था। ये यांत्रिक संपत्ति डेटा पूरी तरह से ZK61 मैग्नीशियम मिश्र धातु के यांत्रिक गुणों पर FSAM प्रक्रिया के महत्वपूर्ण प्रभाव को दर्शाता है।
अनुसंधान विधियों के संदर्भ में, एक ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप (ओएम) और इलेक्ट्रॉन बैक - स्कैटर विवर्तन प्रौद्योगिकी (ईबीएसडी) का उपयोग एडिटिव ज़ोन में माइक्रोस्ट्रक्चर को चिह्नित करने के लिए किया गया था। तन्यता के नमूने तन्यता परीक्षणों के लिए अलग -अलग दिशाओं के साथ तैयार किए गए थे और फ्रैक्चर आकारिकी देखी गई थी। एक विकर्स कठोरता परीक्षक का उपयोग एफएसएएम घटकों के क्रॉस -सेक्शन पर विभिन्न पदों पर कठोरता का परीक्षण करने के लिए किया गया था।
प्रयोग से प्राप्त चित्रों की एक बड़ी संख्या से, जैसे कि एफएसएएम योजनाबद्ध आरेख, एन - लेयर निर्माण और इसी क्रॉस - सेक्शन डायग्राम ऑफ कंस्ट्रक्शन, टूल साइज़, स्पैमिमेन पोजीशन, हार्डनेस और ईबीएसडी टेस्ट एरियाज, और अलग -अलग टेस्ट एग्जाम्स, जो कि अलग -अलग मोरोफ्रैमोलॉजी के लिए, मोरोफ्रॉफ़ सिटरग्राम, सेक्शन के लिए, मोरोफ्रैमोलॉजी के लिए, मोरोफ्रैमोलॉजी के लिए, मोरफ्रैमोलॉजी के लिए, मोरोफोलॉजी के लिए, अलग -अलग अनुप्रस्थ वेगों पर एकल - लेयर एफएसएएम घटकों की तन्यता ताकत, अलग -अलग घूर्णी गति और अलग -अलग अनुप्रस्थ वेगों पर एकल - लेयर एफएसएएम घटकों की तन्यता ताकत के भिन्नता आरेख, बहु -परत एफएसएएम एडिटिव ज़ोन के मैक्रो - मॉर्फोलॉजी आरेख, ईबीएसआईएस और ई 3 की छवि और ई 3 काम आरेख, स्थानीय अभिविन्यास वितरण और अभिविन्यास अंतर वितरण आरेख, श्मिट कारक वितरण आरेख, साथ ही साथ विभिन्न नमूनों के यांत्रिक संपत्ति आरेख, क्षैतिज और भवन दिशाओं के साथ कठोरता के भिन्नता आरेख, और विभिन्न नमूनों के फ्रैक्चर मॉर्फोलॉजी, सभी ने मस्ट्रक्चर क्रॉलिंग और यांत्रिक संपत्ति के दौरान मिर्च के रूप में देखा।
अंत में, FSAM प्रक्रिया ZK61 मैग्नीशियम मिश्र धातु के निर्माण के लिए एक आशाजनक विधि है। यह एक अद्वितीय प्रक्रिया के माध्यम से माइक्रोस्ट्रक्चर की समान शोधन और यांत्रिक गुणों के महत्वपूर्ण सुधार का एहसास करता है, लेकिन यह भी अनिसोट्रॉपी जैसी समस्याओं का सामना करता है। भविष्य में, एफएसएएम प्रौद्योगिकी के गहराई अनुसंधान और सुधार के साथ, ZK61 मैग्नीशियम मिश्र धातु के एयरोस्पेस, ऑटोमोटिव और अन्य क्षेत्रों में अधिक व्यापक अनुप्रयोग होंगे।
