合金元素对Ti-Nb基合金阻尼性能的影响

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体心立方金属中的间隙原子在外加应力作用下,在不同的间隙位置之间发生应力诱发的热激活性扩散与再分布,伴随这一过程的能量损耗效应被称为Snoek弛豫效应。Snoek型高阻尼钛合金是基于点缺陷弛豫效应的高阻尼合金,以β型Ti-Nb合金为基体,通过固溶的间隙O原子产生Snoek弛豫过程,这种合金在400-600K的温度范围内具有良好的阻尼性能和力学性能。本文以Ti-25Nb-1.5O(at.%)合金为基体,系统研究了合金元素Mo、Al、B,原位强化元素B、C、B4C,稀土元素La等对合金相稳定性、阻尼性能、动态力学性能、Snoek驰豫过程热力学参数的影响规律,为高阻尼合金的设计提供实验基础与理论依据。通过对Ti-Nb-X-O(X=Mo、Al、B)合金的Snoek弛豫过程进行理论计算,可以得出偶极子形状因子λ、d轨道能级Md、晶格参数a等之间的内在关系。计算表明,偶极子形状因子λ随着Md的增加线性增加,也随着晶格参数改变量Δa的增加而增加,而λ的变化就直接体现了Snoek阻尼峰峰值的变化。因此, λ、Md和晶格参数a是Snoek弛豫过程的关键参数,在选择高阻尼合金的合金化元素时,应该保证造成较大晶格畸变的同时使Md也尽可能的提高。Ti-Nb-X-O(X=Mo、Al、B)合金都是以单一的β相组织为基体,Mo元素的加入消除合金成分偏析,使合金成分更加均匀,Al元素的加入使合金中产生Al2O3杂质相,加B元素的合金晶粒组织得到明显细化。添加Mo、B元素的合金具有较好的力学性能,同时添加B元素的合金阻尼性能也很优异。B元素的添加使Ti-Nb-B-O合金综合性能良好,但是B在合金中的存在状态尚不清楚。Ti-Nb-B合金阻尼行为表明B元素可以作为小半径间隙原子参与Snoek弛豫过程,并且当B元素含量较高时合金出现多峰现象。为改善钛合金的成型性能,采用粉末冶金方法制备了Ti-Nb-O合金。合金的性能良好,阻尼值较熔炼法制备合金有所提高,采用粉末冶金方法制备钛合金是可行的。
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