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(α+β)钛合金的热机械加工工艺-全等轴组织

发布时间:2022-08-03人气:334

有两种工艺路线可以获得全等轴组织的半成品,第一种工艺如图4-19所示。
这个工艺路线与双态组织的工艺路线一样,工序II再结晶处理的温度高至再结晶温度以上。但如果再结晶退火后冷却速度足够小,在冷却过程中仅仅发生初生α晶粒的长大,而β晶粒中没

(α+β)两相区从双相再结晶温度慢冷得到全等轴组织的TMP工艺路线 

有形成片状α,这时形成了稳定平衡的β相,分布在α晶粒的三角晶界处,如图4-20所示,这时α晶粒度将很大,一般比快冷的双态组织中相应的初生α相大很多。

Ti6242合金从双相再结晶退火温度慢冷得到的全等轴组织 

第二种工艺路线是工序II在较低的温度下发生再结晶。在这个温度下,足够高变形的片状α是在再结晶工序中直接再结晶形成平衡的全等轴组织,如图4-21所示。这种低温再结晶工艺得到的α颗粒较第一种工艺要细小得多。例如,Ti-6Al-4V采用800℃

在低温下发生再结晶得到(α+β)钛合金全等轴组织的TMP工艺路线 

退火,在实验室可以批量地得到全等轴组织,α颗粒尺寸约为2μm,图4-22所示为在透射电镜下能清楚观察到的细小等轴α晶粒。

Ti-6Al-4V合金在800°C发生再结晶得到细晶全等轴组织 

应该强调的是,对于第二种工艺方案,工序I从开坯结束后的β区快速冷却是获得全等轴组织的必要条件。在最后退火(工序IV)温度下,无论是对于低温再结晶退火还是慢冷的再结晶退火工艺,将在β相中形成二次α相。
还应该指出的是,全等轴组织可以通过简单的热处理改变为双态组织,及根据需要的等轴初生α相(αp)的体积分数确定在两相区的温度处理和以足够快的冷却速度从β相中析出α片。也有人认为将双态组织变成全等轴组织也是可能的。这时双态组织的合金必须在(α+β)区加热到足够高的温度,使全部α片溶解于β相中,然后必须以足够小的冷却速度进行冷却,允许长dx大。当然,应该看到改变组织的每次热处理后,α晶粒和β.晶粒都将明显长大。


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