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Ti65合金顯微組織及關(guān)鍵高溫力學性能

發(fā)布時間:2025-05-29 01:42
  Ti65合金是在Ti60合金基礎(chǔ)上研制的一種名義成分為Ti-5.9Al-4.0Sn-3.5Zr-0.3Mo-0.4Si-0.3Nb-2.0Ta-1.0W-0.05C的10組元近α型高溫鈦合金。經(jīng)兩相區(qū)熱加工和兩相區(qū)熱處理后的雙態(tài)組織包含5~25%初生α相以及在基體中彌散析出的α2相與在α/β相界析出的硅化物,該合金具有良好的強度/塑性、蠕變持久與熱穩(wěn)定性之間性能匹配,綜合力學性能優(yōu)異。作為航空發(fā)動機高溫部件的備選材料,Ti65合金在600-650℃范圍內(nèi)的高溫力學性能研究顯得尤為重要。實驗觀察了不同熱處理狀態(tài)合金組織形貌,利用TEM與APT方法對固溶時效熱處理后合金各相以及析出相(硅化物與α2(Ti3Al)相)的形貌與成分進行了表征。試驗結(jié)果表明:熱處理后樣品表面觀察到的微孔是由硅化物腐蝕后剝離形成的;合金中硅化物全部沿α/β相界分布,其化學計量比為(Ti,Zr)6(Si,Sn)3,α2相尺寸約為1.4 nm并且硅元素在α2相中有富集;鋯元素在近α型鈦合金中表現(xiàn)出β相穩(wěn)定作用,合金元素在β相中的富集程度為Zr<Nb<Ta<Mo<W。實驗研究了固溶后冷速對Ti65合...

【文章頁數(shù)】:138 頁

【學位級別】:博士

【部分圖文】:

圖1-1a-Ti與p一晶體結(jié)構(gòu)[31Fig.I-1CrystalsUUCtureofhcpaandbecpP}

圖1-1a-Ti與p一晶體結(jié)構(gòu)[31Fig.I-1CrystalsUUCtureofhcpaandbecpP}

?第1章緒論???第1章緒論??1.1欽金屬間介??鈦資源在地殼中儲量豐富,僅次于鋁、鐵、鎂m,商業(yè)鈦產(chǎn)品在20世紀50??年代開始出現(xiàn),隨后海綿鈦在世界上開始大規(guī)模地生產(chǎn)[2]。純鈦存在兩種同素??異構(gòu)體,同素異構(gòu)轉(zhuǎn)變溫度Tp約為882.5?°C左右,分別以a和P相表示。如圖?....


圖1-4近a型高溫鈦合金的4中典型組織:(a)等軸組織;(b)雙態(tài)組織;(c)魏氏組織;(d)??網(wǎng)籃組織??Fig.?1-4?Typical?inicrostructures?of?near?a?titanium?alloys:?a)?equaixed.?b)?bimodal?c)?lamellar,??

圖1-4近a型高溫鈦合金的4中典型組織:(a)等軸組織;(b)雙態(tài)組織;(c)魏氏組織;(d)??網(wǎng)籃組織??Fig.?1-4?Typical?inicrostructures?of?near?a?titanium?alloys:?a)?equaixed.?b)?bimodal?c)?lamellar,??

根據(jù)a相形態(tài)差異可將常見的高溫鈦合金組織分為三類:等軸組織、雙態(tài)組??織和片層組織,其中片層組織又包括魏氏組織(P轉(zhuǎn)變組織,全轉(zhuǎn)變組織)與網(wǎng)??籃組織,如圖1-4所示。等軸組織絕大部分由等軸a相組成,僅有極少量p轉(zhuǎn)變??組織存在;雙態(tài)組織是在P轉(zhuǎn)變組織的基體上分布著一定數(shù)量的等軸....


圖I-6.相與.rTi3A1之間的共格關(guān)系陽Fig.I-6Thecohemra魄】atioashipofaphaseanda=-Tiy41pLase.

圖I-6.相與.rTi3A1之間的共格關(guān)系陽Fig.I-6Thecohemra魄】atioashipofaphaseanda=-Tiy41pLase.

Oriented?precipitation?Formation?of?SFs?on?{1-100}??圖l-7a2相析出過程以及《2相與基體取向關(guān)系[5()]??Fig.?1-7?tt2?pliase?precipitation?behavior,?(a)?Configurat....


圖1-8RZ相誘導的位錯對平面滑移[65]

圖1-8RZ相誘導的位錯對平面滑移[65]

?第1章緒論???于給定溫度,時間越長,越能促進(X2相的析出長大[58,59]。a2相的大量析出及長??大會降低合金的塑性,但彌散分布的a2相在高溫下對合金則起到強化作用。在??Ti-1100合金中,時效析出的a2相明顯降低合金的室溫拉伸塑性,但同時能提高合??金的室高溫拉伸強....



本文編號:4048528

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