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文檔簡介
1、本文利用水冷銅坩堝非自耗電弧爐制備BT20-C、BT20-B、BT20-Y、BT20-C-Y以及BT20-B-Y鈦合金,采用多種熱處理工藝對合金進(jìn)行高溫?zé)崽幚?,使用OM、SEM、電子萬能實(shí)驗(yàn)機(jī)等,研究熱處理對C、B與Y細(xì)化的BT20鈦合金組織以及力學(xué)性能的影響,得到合適的熱處理工藝。
組織分析顯示:C、B與Y細(xì)化的BT20合金中析出的TiC、TiB與Y2O3在熱處理過程中的演變行為是完全不同的:β處理后,TiC發(fā)生?;铱晒倘?/p>
2、到合金中,TiB不發(fā)生變化,Y2O3重新析出,其形貌主要為等軸形態(tài)。
從β相區(qū)空冷后,盡管添加的合金化元素不同,但BT20鈦合金的組織均為具有網(wǎng)籃特征的片層組織,且α片層的尺寸不隨合金化元素含量而變化;爐冷后,加C和加B的合金組織中α相演變?yōu)榈容S形貌。TiC和TiB對α相等軸化起到主導(dǎo)作用,加Y的合金中α相仍未片層形貌,且片層尺寸隨Y含量的增加而細(xì)化。從α+β兩相區(qū)空冷后,合金組織由初生α相和轉(zhuǎn)變的β相構(gòu)成,初生α相的特征受合
3、金化元素和熱處理溫度的影響。爐冷后,α相主要呈片層形態(tài)。C與Y或者B與Y混合添加后,合金組織的演變行為分別與單一加C或B的相似。
合金熱處理性能研究表明:從β相區(qū)空冷或爐冷后,BT20-0.4-C、BT20-0.1 B以及BT20-0.2Y均具有良好的綜合力學(xué)性能。爐冷后,C含量為0.4%時(shí),合金的抗壓強(qiáng)度,屈服強(qiáng)度和壓縮率分別達(dá)到1576MPa、1003.5MPa和19.37%。熱處理后,C合金化的BT20合金比B或Y合金化
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