为系统了解Ti-15-3合金的超塑性,研究了固溶态和两种不同变形量冷轧态的Ti-15-3合金板材在700~800 ℃和1×10-4 ~3×10-3s-1应变速率范围内的超塑性行为.结果表明:Ti-15-3合金具有较好的超塑性能,冷轧态合金的延伸率均优于固溶态,且随着板材冷轧变形量的增大而增大;各应变速率下,该合金都在780 ℃时获得最大延伸率和应变速率敏感性指数.在780 ℃和1×10-4s-1条件下拉伸时,冷轧变形量为52%的Ti-15-3合金板材获得了370%的延伸率,m值为O.56;变形温度和速率对合金的超塑性能影响很大,合金的延伸率在730~780 ℃范围内随温度的升高和应变速率的降低而升高,合金的流变应力则随之下降.
参考文献
[1] | BANIA P J;LENNING G A;HALL J A.Development and properties of Ti-15V-3Al-3Sn-3Cr[A].New York:American Institute of Metallurgical and Petroleum Engineer,Inc,1984:209-215. |
[2] | 王庆如.Ti-15-3合金的超塑性及应用[J].材料工程,1998(02):9. |
[3] | Shan Debin;Lu Yan;Li Ping .Experimental study on process of cold-power spinning of Ti-15-3 alloy[J].Journal of Materials Processing Technology,2001(3):380-383. |
[4] | MORGAN G C;HAMMOND C.Titanium:science and technology[A].Munich:Deutsche Gesellschaft fur Metallkunde E V,1985:717-725. |
[5] | 史正敏,王韦琪.Ti-15-3板材供应状态与超塑成形性能[J].金属学报,2002(z1):376-377. |
[6] | 王高潮.Ti-15-3钛合金超塑性最佳变形模式的研究[J].航空材料学报,1998(03):22. |
[7] | 潘雅琴;杨昭苏.Ti-15-3合金的超塑性[A].上海:上海钢铁研究所,1990:513-516. |
[8] | 侯冠群,李晓华,韩秀全.TB5钛合金构件的超塑成形和点焊[J].金属学报,2002(z1):373-375. |
[9] | 李才巨,顾家琳,刘庆.Ti-15-3钛合金的超塑性[J].航空材料学报,2003(04):52-58. |
[10] | 万菊林 .非理想组织材料超塑性变形的研究[D].清华大学,1995. |
[11] | 孙新军 .钛合金片层组织的等轴化规律及超细晶钛合金超塑性的研究[D].清华大学,1999. |
[12] | O. V. Mishin;V. Y. Gertsman;R. Z. Valiev;G. Gottstein .Grain boundary distribution and texture in ultrafine-grained copper produced by severe plastic deformation[J].Scripta materialia,1996(7):873-878. |
[13] | GRIFFITHS P;HAMMOND C .Superplasticity in large grained materials[J].Acta Metallurgica,1972,20:935-945. |
[14] | MORGAN G C;HAMMOND C .Superplastic deformation properties of β-Ti Alloy[J].Materials Science and Engineering,1987,86:159-177. |
[15] | 王世洪;张庆玲;沈桂勤.Ti-15-3合金板材的再结晶与织构[A].上海:上海钢铁研究所,1993:508-515. |
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