首页 | 官方网站   微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 187 毫秒
1.
利用光学显微镜、扫描电镜、透射电镜、X射线衍射分析及硬度测量,研究了Ti-15-3亚稳β钛合金的等温转变特性,确定了转变动力学曲线。结果表明:自β区淬火,合金为单一亚稳β相组织,不发生ω相转变成应力诱发马氏体转变。450℃以上等温,直接析出α相;450℃以下的早期阶段,观察到β→β′+β相分离反应,反应速度较快,β′无明显的沉淀硬化效应。  相似文献   

2.
真空熔炼制备了新型Ti-29Nb-13Ta-4.6Zr钛合金,研究了450℃时效处理过程中钛合金的组织演变。结果表明,合金固溶处理后的组织为单一过冷亚稳β相;在时效处理过程中亚稳β相逐渐向α相发生转变,形成由晶界处带状α相及紧邻α带的稳定β相,以及晶内弥散分布于α相基体的稳定β相组成的混合组织。  相似文献   

3.
利用原位电阻法、同步X射线衍射等技术较为系统地研究了亚稳β钛合金Tj-B19的β→α+β等温相变动力学。结果表明,在试验温度范围内,Ti-B19合金的等温相变为长程扩散控制的形核与长大过程,可以用JMA方程进行描述。在试验温度范围,500℃等温时效时相转变完成所需时间最短,相转变速度最快,当温度大于500℃时,随温度升高,相转变速度降低,这与相转变驱动力不足有关。当温度低于500℃时,由于受溶质扩散速度的影响,完成相转变所需时间更长。α相的数量是温度的函数,在500℃等温时,α相的数量最多,为57.7%,然后随温度的升高,α相的数量减少。根据试验结果,绘制了合金的时间-温度-转变量图(TTT图),其“鼻温”在500℃-550℃之间。  相似文献   

4.
李东  周敬  常昕  关少轩 《金属学报》1990,26(6):57-62
研究了Ti_3Al-Nb合金在高温下的有序化,冷却过程高温β相转变及时效过程亚稳定β相分解的行为,结果指出,在1060℃固溶处理时,合金形成初生α_2和β高温有序相;在固溶处理后的冷却过程中,合金发生β→α_2+ω型转变;在700℃时效过程中,合金发生(β+ω型)亚稳→(α_2+β)稳定分解。  相似文献   

5.
李东  周敬 《金属学报》1990,26(6):A443-A448
研究了Ti_3Al-Nb合金在高温下的有序化,冷却过程高温β相转变及时效过程亚稳定β相分解的行为,结果指出,在1060℃固溶处理时,合金形成初生α_2和β高温有序相;在固溶处理后的冷却过程中,合金发生β→α_2+ω型转变;在700℃时效过程中,合金发生(β+ω型)亚稳→(α_2+β)稳定分解。  相似文献   

6.
研究了不同温度的固溶和时效工艺对TC6钛合金显微组织和性能的影响。结果表明:800~840℃固溶后,合金由初生α相和亚稳β相组成,两相随着温度升高而长大,合金强度和塑性略有上升;880℃固溶后,亚稳β相依然保留到室温,然而在拉伸过程中出现应力诱变斜方马氏体α″相,导致双屈服现象;920~960℃固溶后,初生α相减少,大量的细针状斜方马氏体α″相在亚稳β相上析出,强度上升塑性下降;当超过β相变点固溶后,主要由粗大针状六方马氏体α?相组成,强度下降同时拉伸为脆性断裂。对于固溶样品经过不同温度时效处理,主要变化过程是亚稳β相分解为次生α相及其长大,300℃时效后,相比固溶态强度上升但塑性下降,亚稳β相中弥散析出次生α相及少量的ω相;当时效温度升高到400℃,强度继续上升接近最大值但塑性最差;500℃时效后,强度最高然而合金元素充分扩散,塑性得到提升;550℃时效后,强度有所下降但塑性明显提升,此时具有较佳的强塑性匹配;600~700℃时效后,初生α相聚集长大并且含量增加,次生α相在β基体上析出且逐渐长大为层片状,强度下降塑性进一步提升。  相似文献   

7.
采用金相法测定了Ti-6554钛合金的TTT曲线.结果表明:测得等温转变的"鼻温"在540 ℃左右,在此温度时效时,α相析出速度最快,仅需5 min.另外,该合金的时效响应快,在480~600 ℃时效时,α相从亚稳β相中析出的开始时间均少于30 min.  相似文献   

8.
分析了亚稳β合金时效过程中的相转变,重点分析了两类α相的形态、结晶学特征及电子衍射特征。指出:1α同β相保持Burgers位向关系,称为Burgers α,其形态多为片状或者单个针状,其衍射点如同卫星一样围在β相衍射点周围;2α又称为非Burgers α,其形态多为颗粒群,2α相的电子衍射往往是一些弧线。  相似文献   

9.
采用OM、SEM、XRD和TEM等研究了固溶态Ti-1300合金在350~700℃等温时效过程中相结构和组织转变。结果表明,Ti-1300合金在350℃等温时效时,β相基体上开始弥散析出细小的颗粒状ω相,后期ω相消失,出现了片状的α相。亚稳β相的分解方式为:β→ω+β→α+β。在400℃等温时效1 h时,亚稳β相分离出了β′相,继续保温,β′相消失,出现了长针状α相,亚稳β相的分解方式为:β→β′+β→α+β。在500~700℃等温时效时,α相在β晶界和晶粒内亚晶界上快速形核,随着保温时间的延长,晶界α相逐渐向晶内生长为α集束,随着时效温度升高,α相的片层越厚;亚稳β相的分解方式为:β→α+β。  相似文献   

10.
研究Ti3Zr2Sn3Mo25Nb医用钛合金中相变演化过程和亚稳相对合金强度和弹性模量的影响规律.结果表明:Ti3Zr2Sn3Mo25Nb合金中相的演化过程为β→ω→α″→α,其中亚稳ω相及α″相的尺寸、数量及分布对合金强度、弹性模量及塑性的影响显著.ω相的尺寸越小,数量越多,分布越均匀,这有利于提高合金强度,降低塑性和弹性模量;通过控制亚稳ω相及α″相的尺寸、数量和分布,可以在一定范围里调整Ti3Zr2Sn3Mo25Nb合金的力学性能变化,从而得到更好的生物力学性能匹配.  相似文献   

11.
β钛合金可通过得到室温下过饱和的β相固港体,再进行热处理使之桥出细小的。相以求强化.还可利用厂相可冷加工的特点,将加工与时效组合进行形变热处理强化.为此,开发了卢钛合金强韧化的各种形变热处理方法.β纯合全的相变和强动化β合金是马氏体相变点低于室温的合金,从β区快冷可得到室温β相.室温为α+β相的是β相的亚德区,时效时析出α相而强化.此外,亚德.相低温下还产生β→β1+β2两相分离和β→ω相的相变,也对组织控制和机械性能有影响.典型亚稳厂合金Ti-!SV-3Cr-3Sn-3AIm一15-3)合金的基本热处理,是由…  相似文献   

12.
亚稳卢型钛合金由β相向α”相转变的应力诱发马氏体相变及其逆相变的过程中表现出超弹性,使其作为新的无镍形状记忆合金,前景备受期待。  相似文献   

13.
通过对形变奥氏体组织进行长期时效观察合金相演化过程,研究了低放射性亚稳奥氏体Fe-Cr-n(W,V)合金的组织稳定性。实验表明:合金在高于400℃时,相平衡处在γ+α+α三相区,低于400℃可以保证亚稳奥氏体的稳定性。亚稳奥氏体可以发生γ→α→α转变也可以发生γ→γ(f)→'(f)→α转变,ε马氏体不是γ→α转变的唯一中间过渡相。形变诱发ε马氏体形成过程中伴随奥氏体晶粒碎化,可产生细晶强化作用,这  相似文献   

14.
采用X射线衍射(XRD)、场发射扫描电子显微镜(FESEM)和透射电子显微镜(TEM)研究了亚稳β钛合金TB17在α+β两相区固溶处理后的等温时效析出行为,并分析了次生α相的析出位置、尺寸、形态。结果表明:TB17钛合金在350 ℃等温时效时,发生β→ω相变,ω相呈椭圆状,尺寸在3~5 nm之间;在450 ℃和550 ℃等温时效过程中,主要发生β→α相变。α相首先在亚晶界和亚晶缺陷处形核并长大,最后形成细小的棒状α相,并且两相区固溶时所保留的大量亚晶界加快了时效过程中次生α相的析出响应。  相似文献   

15.
β-C~(TM)(Ti-3Al-8V-6Cr-4Mo-4Zr)是一种可通过热处理获得强度、塑性和缺口韧性良好匹配的亚稳β钛合金,虽然β钛合金的氢容限很高,但是热处理获得高体积份数的α相后,氢是否影响β-C~(TM)合金的性能还是一个未知数,研究选用1.5mm厚的β-C~(TM)板材,将其于815℃下固溶处理30min,空冷后氢含量为124ppm,用此作为低氢水平;另一部分板材固溶处理后在  相似文献   

16.
通过高精度膨胀法研究了固溶态Ti-1300合金在400~700℃等温条件下相变动力学。研究表明:固溶态Ti-1300合金中亚稳β相的分解动力学可用Johnson-Mehl-Avrami(JMA)方程表征,并获得400~700℃温度范围内JMA方程的特征参数K和n,一定程度上反映了合金中亚稳β相的分解机制。当Ti-1300合金在400~420℃时效时,亚稳β相的分解方式主要为β_m→β′+β→α+β;当合金在500~700℃时效时,亚稳β相的分解方式主要为β_m→α+β;同时在等温条件下,时效初期α相的形核率较快,且含量迅速增加,后期达到一定量后保持稳定。根据计算和试验结果,得到了Ti-1300合金在500~700℃等温条件下亚稳β相的分解的TTT曲线,鼻尖温度约为600℃。  相似文献   

17.
通过高精度膨胀法研究了固溶态Ti-1300合金在400~700℃等温条件下相变动力学。研究表明:固溶态Ti-1300合金中亚稳β相的分解动力学可用Johnson-Mehl-Avrami(JMA)方程表征,并获得400~700℃温度范围内JMA方程的特征参数K和n,一定程度上反映了合金中亚稳β相的分解机制。当Ti-1300合金在400~420℃时效时,亚稳β相的分解方式主要为βm→β′+β→α+β;当合金在500 ~700℃时效时,亚稳β相的分解方式主要为βm→α+β;同时在等温条件下,时效初期α相的形核率较快,且含量迅速增加,后期达到一定量后保持稳定。根据计算和试验结果,得到了Ti-1300合金在500 ~700℃等温条件下亚稳β相的分解的TTT曲线,鼻尖温度约为600℃。  相似文献   

18.
以‘临界钼当量条件下的多元强化’为原则设计了1种新型的高强度亚稳β钛合金Ti—B20,并研究了该合金热轧棒材(Ф12mm~20mm)在不同热处理条件下的拉伸性能及显微组织。同现有的一些亚稳β钛合金相比,该合金时效处理时的响应快、析出相分布均匀、硬化效应高,并且高温时效时没有发现无析出区:合金在β相变点以下固溶加时效处理有利于保持合金的塑性,在500℃~600℃的温度范围内时效时可以获得优良的强度和塑性匹配(UTS:1200MPa~1500MPa:EL:8%~18%);而对热加工后的合金直接时效能产生更高的强化效果。  相似文献   

19.
研究BT14合金经固溶淬火时效后的显微组织与力学性能。试验结果表明,在450℃~550℃区间短时间时效,可得到良好的强化效果。随时效时间的延长,材料的硬度和强度升高,达到峰值后转而下降。时效温度越高,时间越长,塑性下降的幅度越大。本试验获得的最佳热处理工艺为:900℃/0.5h,水淬+450℃/4h,空冷。经该工艺处理的试样综合力学性能较好,抗拉强度为1223MPa,伸长率为6.5%。淬火形成的马氏体及亚稳β相在时效过程中分解为细小、弥散的α相和β相,时效期间在初生α相内析出Ti3Al相,对合金起到了强化作用。  相似文献   

20.
采用XRD,SEM和TEM研究了TC16钛合金在700-900℃固溶后淬火的显微组织和相组成,以及淬火温度对拉伸性能的影响.结果表明,在700和750℃淬火,TC16钛合金由初生α相、亚稳β相和微量ω相组成;随着淬火温度的升高,合金出现了β→α″的马氏体相变;从β单相区淬火,合金由α″马氏体组成.拉伸实验表明,拉伸过程...  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司    京ICP备09084417号-23

京公网安备 11010802026262号