新型高強(qiáng)結(jié)構(gòu)鈦合金的組織與性能研究.pdf_第1頁(yè)
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1、鈦合金由于低密度、高比強(qiáng)度及良好的耐蝕性使其在航空航天、船舶和兵器等領(lǐng)域獲得了廣泛應(yīng)用。隨著現(xiàn)代航空飛行器對(duì)承力構(gòu)件性能的要求越來(lái)越高,提高結(jié)構(gòu)鈦合金性能已成為研究熱點(diǎn)。本文以高強(qiáng)鈦合金為研發(fā)目標(biāo),設(shè)計(jì)了新型高強(qiáng)鈦合金成分。借助光學(xué)顯微鏡、掃描電鏡、XRD、顯微硬度計(jì)和拉伸實(shí)驗(yàn)機(jī)等測(cè)試手段,研究分析了熱變形和熱處理工藝對(duì)三種鈦合金組織和性能的影響。主要研究?jī)?nèi)容及結(jié)論如下:
  從合金化原理及β鈦合金設(shè)計(jì)原則出發(fā),設(shè)計(jì)了三種新型Ti

2、-Al-V-Mo-Cr-Zr-Fe-Nb系鈦合金,1#、2#和3#合金的鉬當(dāng)量分別為21.0、19.0和14.2。采用真空自耗熔煉技術(shù),將三種合金按設(shè)計(jì)成分進(jìn)行三次熔鑄,三次熔煉后合金的成分分布均勻,與理論設(shè)計(jì)成分相符,雜質(zhì)含量均低于標(biāo)準(zhǔn)。鑄態(tài)合金的晶粒比較粗大,晶粒大小約為800~1200μm,合金中α相含量隨著鉬當(dāng)量降低而增多。采用計(jì)算法、連續(xù)升溫金相法和差熱分析法三種方法,得出1#、2#和3#的相變點(diǎn)分別為705±5℃、720±5

3、℃和785±5℃。
  累計(jì)變形量為60%粗鍛后,合金中析出大量初生α相,粗鍛棒材橫截面邊部α相含量比中部的多且細(xì)小。經(jīng)過(guò)精鍛,合金中初生α相含量明顯減少。對(duì)比三種合金鍛態(tài)組織發(fā)現(xiàn),3#合金中初生α相含量比1#和2#的多,表明在相同鍛造條件下,鉬當(dāng)量低的合金,初生α相含量多。
  三種合金經(jīng)800℃熱軋,其組織主要為細(xì)小“扁狀不規(guī)則”的β晶粒相,2#和3#合金分別含有顆粒狀α相和針狀α相。測(cè)得1#,2#和3#合金的抗拉強(qiáng)度分

4、別為890MPa、957MPa和861MPa,延伸率分別為20.0%、27.0%和17.5%。對(duì)比發(fā)現(xiàn),2#合金的拉伸性能比1#和3#的好。
  通過(guò)不同固溶+時(shí)效熱處理后,1#,2#和3#合金的抗拉強(qiáng)度分別為1412.8MPa、1428.5MPa和1404.5MPa,延伸率分別為8.5%,10.16%和11.92%。該結(jié)果表明對(duì)于所設(shè)計(jì)的三種合金,通過(guò)制定合理的熱處理工藝,抗拉強(qiáng)度均能達(dá)到1400MPa以上,延伸率不低于8%。相

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