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γ-TiAl 基合金构件塑性成形技术 ;一、γ-TiAl 基合金成分与组织特征 ;;(a)近γ等轴晶组织(NG);(b)γ/α2全层片组织(FL)
(c)近γ/α2层片组织(NL);(d)γ + γ/α2 双态组织(DP); γ-TiAl单相组织相比,适量的α2相能显著改善γ-TiAl基合金的室温塑性,另外,双态组织的强度也明显优于单相γ-TiAl合金,且其强度随α2 相即层片组织体积分数的增加而增加,因为α2-Ti3Al 的强度比γ-TiAl相更高。
如果存在过多的α2 相,合金的塑性又会变差,例如(γ+α2)全片层组织,由于其变形性能存在严重各向异性,使层片群边界形成应力集中,因此易导致在应力作用下过早开裂。
在层片群边界存在一定数量的等轴γ相晶粒可部分缓解由于变形造成的应力集中,从而提高塑性。因此,一般情况下,对于γ-TiAl基合金的四种组织形态,以γ与(γ+α2)同时存在的双态组织所对应的综合力学性能比较好。;二、γ-TiAl 基合金的晶体学特征与位错滑移机制;(a)单晶γ-TiAl合金不同滑移系位错开动
CRSS与温度的关系 ;细晶单相γ-TiAl 多晶材料的屈服强度与延伸率随温度的变化 ;;;;Ti-47Al-2Cr-0.2Si 合金Zener-Hollomon常数与晶粒尺寸的关系 ;四、γ-TiAl 基合金成形工艺途径 ; 铸造Ti-47Al-4(Cr, Nb, Mo, B)合金等温锻件及锻造前后组织对比
(a)等温锻件 (b)锻前组织 (b)锻后组织; γ-TiAl 叶片的铸锭冶金等温锻生产工艺路线 示意图(德国GKSS); γ-TiAl基合金汽车发动机排气阀门的锻造工艺(德国);六、γ-TiAl 基合金的挤压与轧制 ;2. γ-TiAl 基合金的轧制
目的:获得γ-TiAl 材料薄板;工艺方法:等温轧制、包套轧制。;2. γ-TiAl 板壳零件的成形;Thank you very much
for your attention!
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