广州市荔湾区超深冷处理加工厂
试验用TC4钛合金激光固溶处理工艺(2)+时效(009⁃5)后,距表面约0.2mm区间内组织为α+β基体上分布有少量等轴状初生α晶粒;表层及过渡区组织为初生α+β相,心部仍为退火态组织,如图3所示。3、讨论及结论
试验用TC4钛合金激光表层固溶处理工艺(1)后的硬度为37.7HRC,激光表层固溶处理工艺(2)后的硬度为36.7HRC,均高于真空固溶+时效的硬度(36.5HRC)。
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在综述的展望部分中,我们指出:(1)理想状态下,LPBF制备钛合金在制备复杂形状零件和缩短生产周期方面具有很大优势。然而,目前的技术应用与上述优势还存在一定的差距。例如,LPBF技术固有的表面粗糙度和内部缺陷需要后续表面处理和热等静压处理来解决。
(2)此外,如何减轻组织与性能的各向异性需要开展进一步研究。
(3)在组织和性能方面,LPBF制备的双相钛合金具有较细的微观组织,导致了较高的拉伸强度和高周疲劳强度。然而,细晶组织不利于断裂韧性和抗蠕变性能的提高。因此,针对如何获取高强高断裂韧性抗蠕变的微观组织需要对后续热处理进行进一步研究。
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为进一步提高增材制造技术在颗粒增强钛基复合材料中的应用,可以从以下方面入手:研究在增材制造过程中增强剂的溶解和反应、增强相析出反应及原位合成机理,并不断迭代和优化复合粉末的制备工艺,完成打印适配性验及力学性能测试,以实现增强体与基体界面的结合调控;可通过正交试验和数值模拟研究调控增强相含量,形成颗粒增强剂–基体成分配比–工艺参数–微观组织–力学性能的关联规律以便应用于不同性能要求的场合,同时获得佳的综合性能。
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钛合金优良的特性表现在:密度小(4.51g/cm3,钢的 57%)、强度高(抗拉强度680-1180Mpa)、硬度高(30-40HRC)、工作温度范围宽(高热600℃、低温-253℃)、耐蚀性好、无磁、热导率小、抗阻尼性能低等。
近年来,钛合金在航空航天、海洋工程、船舶、汽车、化工、电子、医疗、电力等行业的需求日益增多,广泛的市场需求正逐步加速钛合金锻造工艺与技术的发展。
本文主要为大家讲解一下钛合金热处理种类和热处理规范,有不当之处,欢迎指正。
01、钛合金热处理种类
钛合金常用的热处理方法为退火、固溶和时效处理。退火适用于各类钛合金,主要是为了获得最佳的力学性能,消除应力、提高塑性和稳定组织。固溶和时效处理是钛合金强化的主要手段。
去应力退火
退火温度比再结晶温度低100-250℃;
目的是为消除或减少加工过程中出现的内应力,防止和减少变形。
完全退火
又称:再结晶退火
退火温度接近再结晶温度和β转变点之间,退火过程主要发生再结晶,温度高于该合金的再结晶温度。
目的是降低硬度、提高塑性、稳定组织、改善加工性能。
双重退火
包括高温和低温两次退火,退火后空冷;高温为β转变点以下20-160℃,低温为相变点以下300-500℃。
目的是提高组织和性能的稳定性。
等温退火
双重退火的特殊形式
先加热到β转变点以下20-160℃,保温后,转移到低温炉(600-650℃)保温,然后出炉空冷到室温。
适用于β稳定元素含量较高的钛合金,采用缓慢冷却,使β相充分分解。
目的是得到稳定组织。
固溶处理
α+β两相区转变温度以上,β转变点以下28-83℃以下加热,特殊情况也可在β转变点以上加热,随后淬火。
目的是获得高比例时效强化的亚稳态β相。
时效处理
一般在425-650℃之间加热,时效温度和时效时间可以根据时效硬化曲线确定;
目的是促进亚稳态β相的分解或析出,从而提高合金强度。