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1.
热变形温度对TC18钛合金显微组织和力学性能的影响   总被引:4,自引:3,他引:4  
研究了热变形温度从(tβ-25℃)~(tβ 20℃)变化时,对TC18钛合金模锻件显微组织和拉伸、冲击、断裂韧度等主要力学性能的影响.结果表明:合金强度随变形温度升高变化不大,均在1 200 MPa左右;而塑性、冲击韧性以及断裂韧度等性能指标对热变形温度变化反应敏感;两相区变形时获得双态组织,合金的塑性和冲击韧性较高,ψ≥40%,aKU≥40 J/cm2;但断裂韧度偏低,KIc<50 MPa·m1/2.β区变形时获得片状组织,合金具有较高的断裂韧度,KIc>50 MPa·m1/2;但塑性和冲击韧性较低,ψ≥20%,aKU≥25 J/cm2.在相变点附近变形时容易导致合金组织和性能出现不均匀性.  相似文献   
2.
Ti-10V-2Fe-3Al合金热工艺的研究   总被引:3,自引:0,他引:3  
鲍如强  黄旭  黄利军 《稀有金属》2005,29(2):214-218
利用Gleeble-1500热模拟试验机以压缩变形方式研究了Ti-10V-2Fe-3A1合金热变形行为,并研究了经不同变形参数变形后两种热处理制度下微观组织的变化。研究结果表明,合金在B相变点以上或以下的变形时,变形速率和变形温度对合金的流变应力影响不同。在相变点以下变形时,相同应变下变形温度的选择并没有明显影响合金最终的微观组织,合金在变形过程中没有发生动态再结晶。具相同应变时,较高的应变速率比较低的应变速率更容易破碎合金中的初生α相。经过变形和热处理后,同一温度变形的合金在低应变速率下变形时比较高应变速率有较大的晶粒(相变点及以上)和较长的α相(相变点以下)。  相似文献   
3.
Deformation behavior and mechanisms of Ti- 1023 alloy   总被引:1,自引:0,他引:1  
1 Introduction Beta titanium alloys offer a variety of microstructural morphologies and associated mechanical property variations thus giving considerable latitude in microstructure design. They are the most versatile class of titanium alloys and offer th…  相似文献   
4.
Ti-10V-2Fe-3Al合金热变形的研究   总被引:4,自引:0,他引:4  
利用Gleeble3500热模拟试验机对Ti-10V-2Fe-3Al合金两种状态在不同变形温度及不同变形速率条件下的热变形行为进行了研究。结果表明,不同初始状态对合金的应力应变行为影响较大,经过固溶处理后在低于相变点变形时合金的流变应力比较高,但在高于相变点变形时流变应力没有明显差异;合金的应力指数与合金的状态和应变速率有关,大概以0.1s^-1为界分为低应变速率和高应变速率两部分;合金的表观激活能与材料的状态、变形温度及变形速率有关。当两种状态下的合金在温度为650~800℃、应变速率为0.001~0.1s^-1范围内变形时,β相内只发生动态回复,而α相除了发生动态回复外还可能发生动态再结晶;合金在相变点以上变形时只存在着单一的动态回复机制。  相似文献   
5.
加工图在钛合金中的应用   总被引:4,自引:0,他引:4  
简要介绍了加工图在钛合金中的应用,主要介绍了加工图的基本原理,分别以几种典型的α钛、近α钛合金、α β钛合金及β钛合金为例介绍了钛合金加工图的特点和加工图在研究合金元素、微观组织对钛合金热加工特性影响方面的应用,总结了优化这几种合金加工工艺的条件,给出了钛合金加工图的一般规律.  相似文献   
6.
钛合金的结构特点决定了该类金属不能单纯通过热处理细化晶粒调整组织形态,因此适当的变形工艺成为组织控制的有效手段。Ti-1023合金的性能与组织形态、晶粒度有密切关系。通过变形得到了两种典型的近β合金组织,测试分析了两种组织对应的性能,讨论了两种工艺得到的组织的优缺点。结果表明,采用传统的变形工艺只能得到个别性能突出的传统组织类型,如网兰组织、双态组织、等轴组织等,同时原始β晶粒大小不均匀,容易造成材料性能不均匀。必须采用现代研究手段,控制变形温度、变形量、变形火次,得到综合上述3种组织优点的某种过渡组织类型,保证Ti—1023合金发挥高强、高韧的综合优势。  相似文献   
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