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金属学报  1997, Vol. 33 Issue (10): 1021-1027    
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应变速率对近全片层组织γ-TiAl合金韧脆转变温度的影响
王瑜;林栋梁;刘俊亮;C.C.LAW
上海交通大学;国家教委高温材料及高温测试开放实验室;上海200030;上海交通大学;国家教委高温材料及高温测试开放实验室;上海200030;上海交通大学;国家教委高温材料及高温测试开放实验室;上海200030;MaterialsandMechanicsEngineering;UnitedTechnologiesCompany-Pratt&Whitney400MainStreel;EastHartford;CT06108;U.S.a
THE EFFECT OF STRAIN RATE ON THE BRITTLE-TO-DUCTILE TRANSITION
WANG Yu;LIN Dongliang(T.L.Lin); LIU Junliang(Shanghai Jiao Tong University;High-Temperature Materials and High-Temperature Testing Open Laboratory of Nalional Education Committee of China; Shanghai 200030); C.C.Law (Materials and Mechanics Engineering; United Technologies Company-Pratt & Whitney 400 Main Streel; East Hart ford; CT 06108; U.S.a)
引用本文:

王瑜;林栋梁;刘俊亮;C.C.LAW. 应变速率对近全片层组织γ-TiAl合金韧脆转变温度的影响[J]. 金属学报, 1997, 33(10): 1021-1027.
, , , . THE EFFECT OF STRAIN RATE ON THE BRITTLE-TO-DUCTILE TRANSITION[J]. Acta Metall Sin, 1997, 33(10): 1021-1027.

全文: PDF(2199 KB)  
摘要: 采用拉伸试验,研究了不同应变速率(10-5-10-1s-1)下温度对具有近全片层组织的γ+α2双相Tial合金的屈服强度和延伸率的影响,得到Tial合金韧脆转变温度随应变速率升高而升高的变化关系,随后确定Tial合金韧脆转变激活能为324kJ/mol.这一激活能数值与Tial合金中原子自扩散激活能相当.结合断口分析和理论计算结果,认为Tial合金韧脆转变过程可能受位错攀移机制控制.
关键词 TiAl金属间化合物韧脆转变应变速率    
Abstract:The effect of strain rate is studied on the tensile yield strength and elongation of γtitanium aluminide with a near lamellar microstructure. It is found that γ titanium aluminide manifests brittle-to-ductile transition (BDT) at elevated temperature and the brit-tle-to-ductile transition temperature (TBDT) is positively sensitive to the strain rate. The activation energy of BDT has been determined to be 324 kJ / mol, which is approximately the same as the self-diffusion activation energy of atoms in the Tial alloy. From the approximation, and the additional fractography analysis and theoretical calculation, it is concluded that the course of γtitanium aluminide is controlled by dislocation climbing.
Key wordstitanium aluminide    intermetallics    brittle-to-ductile transition    strain rate
收稿日期: 1997-10-18     
基金资助:国家自然科学基金!59331011;;上海交通大学与美国UnitedTechnologies-Pratt&Whitney公司合作研究项目
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