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文檔簡介
1、在高溫鈦鋁系合金中,基于有序正交相的Ti2AlNb合金在高溫性能方面具有巨大的優(yōu)勢。相對于傳統(tǒng)的高溫合金,Ti2AlNb合金具有優(yōu)秀的抗熱裂紋以及抗蠕變性能。因此,在航空航天領域,Ti2AlNb合金受到越來越多的人的青睞。然而,本征脆性以及室溫下較差的加工性能的存在,使得Ti2AlNb合金的應用以及發(fā)展空間大大受限。為了解決這個問題,通常采用在高溫下對合金進行加工處理。因此,研究Ti2AlNb合金在高溫條件下的組織演化行為是十分有必要的
2、。與此同時,熱變形是一種優(yōu)化組織結構并消除內部缺陷的有效的工藝。對于Ti2AlNb合金,熱變形過程可以幫助促進動態(tài)再結晶以及球化片層組織等過程,這些機制有利于提升合金的性能。因此,對Ti2AlNb合金的熱加工參數(shù)進行有效的預測與優(yōu)化非常有意義。
鑒于此,本文對名義成分為Ti-22Al-25Nb的合金進行了不同溫度、不同時間的等溫實驗,并研究了淬火與緩慢冷卻過程中合金組織與相成分的演化。同時通過熱變形實驗建立熱加工圖并推演了在熱
3、壓縮過程中合金的動態(tài)再結晶動力學模型。主要結論如下:
?。?)在三相區(qū)等溫時,較高的溫度會增加?2相的析出量,并減小晶粒尺寸,而較長的等溫時間在增加析出相含量的同時會使析出相晶粒尺寸變小,尤其是?2相。在兩相區(qū)等溫時,較高的溫度會使等軸狀?2相逐漸轉化成板條狀,而較長的等溫時間在增加析出相含量的同時會促進析出的?2相晶粒長大成粗大的板條組織。
?。?)從兩相區(qū)溫度進行水冷與油冷處理的Ti-22Al-25Nb合金的組織差別
4、很小,而空冷過程會多析出部分?2相。而在同樣起始條件的緩冷實驗中,發(fā)現(xiàn)?2相會優(yōu)先于O相析出。隨著冷卻速度進一步放緩,?2相與O相尺寸都會變大并伴隨著不同的演化行為。
?。?)對Ti-22Al-25Nb合金,變形溫度以及變形速率對應力-應變曲線有很大的影響。較低的溫度與較高的應變速率的組合通常會有很高的應力峰?;趹?應變速率構建了本構方程以及熱加工圖,發(fā)現(xiàn)在熱加工圖中溫度范圍960~1060℃,應變速率0.1~0.001s-
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