高强韧Ti-6Al-2Zr-2Sn-3Mo-2Nb-1Cr-0.1Si-xFe钛合金的组织和压缩性能

来源 :材料热处理学报 | 被引量 : 0次 | 上传用户:wanyuequn
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利用光学显微镜(0M)、扫描电镜(SEM)、X射线衍射(XRD)、维氏硬度计、电子万能试验机和分离式霍普金森压杆(SHPB)等分析测试方法,研究了Ti-6Al-2Zr-2Sn-3Mo-2Nb-1Cr-0.1Si-xFe(x=0,0.4,0.8,质量分数,%)铸态合金双重退火后的组织和力学性能.结果 表明:3种铸态合金的组织均为近魏氏组织;热处理后,随着Fe含量增加,合金组织中的α相长径比减小,等轴化更为明显,且次生α相细化以及β相含量增加,维氏硬度升高.在0.001 s-1应变速率下静态压缩,合金具有应变强化效应,Fe含量越高应变强化效果越显著,TC21-0.4Fe合金断裂前最大应力和断裂应变比TC21-0Fe合金分别提高约16.86%和30.72%.在2500 s-1高应变速率下动态压缩,TC21-0.8Fe合金的流变应力最高,约为1377 MPa,比TC21-0Fe合金提高了6.99%,TC21-0.4Fe合金具有最好的断裂应变,约为0.139,比TC21-0Fe合金提高了21.92%.
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采用光学显微镜、扫描电镜、X射线衍射仪和拉伸试验机等研究了不同热处理状态下Mg-12Gd-1Zn-0.5Zr合金的物相、显微组织和力学性能.结果 表明:铸态Mg-12Gd-1Zn-0.5Zr合金的组织主要由α-Mg基体、Mg5(Gd,Zn)、Mg5Gd以及Mg10ZnGd(18R-LPSO)相构成.固溶处理后,LPSO相从18R型LPSO转变为14H型LPSO(Mg12ZnGd),时效处理后,合金的组织主要由α-Mg基体、Mg5Gd和Mg12ZnGd相组成;Mg-12Gd-1Zn-0.5Zr合金的最佳热处
通过电子背散射衍射(EBSD)、扫描电镜(SEM)、X射线衍射(XRD)、光学显微镜(OM)等分析了Mn元素含量对富铁8系铝合金铸轧板组织的影响.结果 表明:随着Mn元素含量的升高,铸轧晶粒从边部到中心的晶粒长短轴比减小,晶粒尺寸呈现出增大的变化趋势,且越接近中心越接近等轴晶;合金中心的第二相体积分数呈现出随着Mn元素含量的增加逐渐升高的变化趋势,且会促进β-Fe富铁三元相逐渐向α-Fe富铁四元相的转变;Mn元素含量会对合金的织构含量产生一定的影响,且会促进随机取向织构逐渐向FCC晶体结构中典型的β取向线
采用激光选区熔化技术制备了316L不锈钢,并对其进行了固溶及双时效处理,利用光学显微镜、X射线衍射仪、电子万能试验机和显微硬度仪等研究了316L不锈钢热处理后的组织和性能.结果 表明:选区激光熔化成形的316L不锈钢试样的相邻熔池搭接紧密,搭接边界清晰,微观组织主要是生长方向各异的胞状晶;经固溶及双时效处理后,316L不锈钢的晶粒逐渐长大、熔池边界逐渐消失且边界缺陷逐渐减少,晶界处析出的M23C6导致其韧性有所降低,抗拉强度为638 MPa,屈服强度为592 MPa,伸长率为28.5%.XRD结果表明热处
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利用双辊轧机对具有不同初始组织的TiZr基合金Ti-20Zr-6.5Al-4V(T20Z)进行多道次轧制变形,轧制温度为800~950℃,总变形量为62.5%,之后进行退火处理,采用光学显微镜、X射线衍射仪及万能力学性能试验机等研究了初始组织、轧制温度和退火温度对Ti-20Zr-6.5Al-4V合金等轴组织形成及力学性能的影响.结果 表明:马氏体组织有利于均匀、细小等轴组织的形成,而高温退火后由于片层组织粗大,仅有部分组织发生等轴化.当轧制温度超过900℃时,不论是马氏体组织还是片层组织均发生β转变,均不
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