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(α+β)鈦合金的熱機械加工工藝-全等軸組織

時間:2022-08-03   訪問量:1392

有兩種工藝路線可以獲得全等軸組織的半成品,第一種工藝如圖4-19所示。
這個工藝路線與雙態組織的工藝路線一樣,工序II再結晶處理的溫度高至再結晶溫度以上。但如果再結晶退火后冷卻速度足夠小,在冷卻過程中僅僅發生初生α晶粒的長大,而β晶粒中沒

(α+β)兩相區從雙相再結晶溫度慢冷得到全等軸組織的TMP工藝路線 

有形成片狀α,這時形成了穩定平衡的β相,分布在α晶粒的三角晶界處,如圖4-20所示,這時α晶粒度將很大,一般比快冷的雙態組織中相應的初生α相大很多。

Ti6242合金從雙相再結晶退火溫度慢冷得到的全等軸組織 

第二種工藝路線是工序II在較低的溫度下發生再結晶。在這個溫度下,足夠高變形的片狀α是在再結晶工序中直接再結晶形成平衡的全等軸組織,如圖4-21所示。這種低溫再結晶工藝得到的α顆粒較第一種工藝要細小得多。例如,Ti-6Al-4V采用800℃

在低溫下發生再結晶得到(α+β)鈦合金全等軸組織的TMP工藝路線 

退火,在實驗室可以批量地得到全等軸組織,α顆粒尺寸約為2μm,圖4-22所示為在透射電鏡下能清楚觀察到的細小等軸α晶粒。

Ti-6Al-4V合金在800°C發生再結晶得到細晶全等軸組織 

應該強調的是,對于第二種工藝方案,工序I從開坯結束后的β區快速冷卻是獲得全等軸組織的必要條件。在最后退火(工序IV)溫度下,無論是對于低溫再結晶退火還是慢冷的再結晶退火工藝,將在β相中形成二次α相。
還應該指出的是,全等軸組織可以通過簡單的熱處理改變為雙態組織,及根據需要的等軸初生α相(αp)的體積分數確定在兩相區的溫度處理和以足夠快的冷卻速度從β相中析出α片。也有人認為將雙態組織變成全等軸組織也是可能的。這時雙態組織的合金必須在(α+β)區加熱到足夠高的溫度,使全部α片溶解于β相中,然后必須以足夠小的冷卻速度進行冷卻,允許長dx大。當然,應該看到改變組織的每次熱處理后,α晶粒和β.晶粒都將明顯長大。


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