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时间:2019-02-28
《含钪钛合金的制备及其相关基础问题研究》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在学术论文-天天文库。
1、中南人学博,j二学位论文摘要钛及钛合金作为一种重要的结构材料,从上世纪50年代以来就已成为研究的热点。热点之一就是通过合金化不断开发新的合金体系以提高钛及钛合金室温和高温性能。论文作者采用真空电弧熔炼和真空白耗电极电弧熔炼技术制备了Ti—Sc、Ti.A1.Sc以及Ti—A1.V-So系的系列合金,借助光学显微镜、扫描电子显微镜、透射电子显微镜、差热分析仪、X射线衍射仪、显微硬度计以及热模拟实验机等手段,研究了合金化元素Sc对钛及钛合金相转变、相组成、组织演变、高温变形及其机制等物理冶金问题的影响,主要研究
2、内容及结论如下:(1)研究了Sc元素的添加对Ti的a_B相转变过程中组织形态、显微硬度、晶格常数的影响,并从热力学角度分析了Sc对Ti的影响。结果表明:添加2wt%Sc显著细化了Ti的铸态显微组织并将显微硬度从190HVo.ol提高至308HVo.01;随Sc含量增加,合金组织组织形态由块状和针状a(Ti.2Sc和Ti.5Sc)变化为沿13晶界生长的Q片层簇组织(Ti.25Sc)以及螺旋状组织(Ti.37Sc);合金的晶格常数口、C和c/a在aTi相区内(<7wt%Sc)随Sc含量的变化而呈线性变化,而在
3、(0【.Ti+Gt.Sc)两相区内(>25wt%Sc)变化不大;Sc降低了Ti的0【一D相变温度,是Ti的13稳定化元素。(2)研究了Sc对Ti.Al二元合金和Ti.6AI.4V合金的组织形态、相组成和显微硬度的影响。结果表明:Sc显著细化了主要由aTi和Ti3Al相组成的Ti.6AI和Ti.10AI合金的铸念组织,添加Sc后还有AISc和A13Sc相生成。Sc降低了铸态Ti.6AI和Ti一10AI合会的显微硬度,后者显微硬度高于前者。经13相区、近a+13相区和n相区温度下真空退火后,Ti.6AI合金中
4、Ti3Al相消失,Ti.3AI一3Sc和Ti.8AI.2Sc合会中A13Sc相消失,Ti.10AI合金中有次生n3Al相生成。退火态Ti—Al和Ti.Al—Sc合金的显微硬度均高于铸念时的显微硬度,并且随退火温度升高显微硬度有所增加。添加0.3wt%Sc显著细化了Ti.6AI.4V合金中的0【片层组织,对原始B晶粒尺寸影响不大,添加0.5wt%Sc后a片层组织和原始13晶粒均得到细化,等轴状0t相的体积分数减少,片层状o【相的体积分数增加,Sc提高了片层0【相的显微硬度,合金在锻造过程中因内氧化而生成弥散
5、分布的Sc203颗粒。(3)研究了Ti.6A1.4V、Ti.6Al一4V-0.3wt%Sc和Ti.6A1.4V-0.5wt%Sc合会高温压缩变形的特点。合会的流变应力随变形温度升高和应变速率降低而减小,850℃下,合会的流变应力升至峰值后呈现动态软化特征。当温度升高至850℃以一l-_时,合会的流变形应力升至峰值后呈现稳态流变特征,并且部分变形条件下呈现应变硬化特征。在叠=ls。1/850℃、叠=0.1s。1/850℃和舌=ls’’/1050℃变形条中南大学博十学位论文摘要件下,Sc明显提高了合金的峰值应
6、力。以Sellars和Tegart提出的包含变形激活能p和温度丁的双曲正弦形式本构模型为基础,求得了合金高温变形的材料常数,并建立了合金高温变形流变应力本构方程。Ti.6AI.4V、Ti.6A1.4V-0。3Sc和Ti.6AI.4V-0.5Sc合金的激活能在D相区分别为134.014kJ/mol、121.643kJ/mol和101.367kJ/mol,在叶B两相区分别为670.474kj/mol、542.273kj/mol和679.783kJ/mol。合金高温变形的局部化流变参数矽值受应变速率的影响较大,
7、温度一定时,随应变速率增加而减小,D相区的妒值小于叶B两相区的妒值,Sc含量对矽值的影响不大。(4)基于热加工图的基本原理,采用Ti.6AI.4V、Ti.6AI.4V-0.3Sc和Ti.6AI.4V-0.5Sc合金的高温压缩实验数据分别绘制了合金在应变为O.05、0.2、0.4和0.6时的热加工图,讨论了合金的变形稳定性。在四种真应变条件下,合金在低温和高温下共有2~3个流变失稳区域出现,失稳区域的范围随真应变和Sc含量的增加而变大,主要是应变速率范围的增大。在部分失稳条件下的样品中观察到了绝热剪切带、局
8、部化流变、压缩试样表面丌裂等失稳现象。Ti.6A1.4V合金的峰值功率耗散效率随Sc含量的增加而降低,即在合金变形初始态显微组织由等轴状向针状变化时,峰值功率耗散效率降低。三合金在较宽的变形条件范围内均具备动态再结晶发生的条件。(5)利用光学金相和透射电子显微分析研究了Sc(0.3wt%,0.5wt%)对Ti.6AI.4V合金在B相区和a+13相区变形机制的影响。在p单相区变形时,合金在低应变速率下发生自扩散控制的大晶粒超塑性
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