邓太庆
,
胡连喜
材料科学与工艺
采用热模拟压缩试验研究了粉末冶金Ti-47.at% Al合金在温度为900 ~ 1200℃、应变速率为0.001~0.02s-1范围内的高温变形特性,发现合金的流动应力应变曲线具有流变软化特性,并得出该合金的流变应力本构模型.利用有限元软件对Ti-47.at% Al合金Ⅴ型件在不同工艺参数下的等湿锻造过程进行模拟.结果表明,提高变形温度和减小锻造速度,都能降低锻造所需的载荷,且使温度和等效应变分布也越均匀,不易产生裂纹,而且预成型坯的形状对锻造过程也有很大影响.
关键词:
Ti-47.at% Al合金
,
等温锻造
,
有限元模拟
,
流变应力
翟江波
钛工业进展
首先对锻件在飞机机身结构零部件中的应用情况进行了介绍,强调了锻件对飞机制造业的重要性.然后结合航空飞机及其发动机的发展需求,分析了飞机结构材料、零部件结构设计理念的变化对锻造技术的影响,重点介绍了等温模锻技术,详细剖析了等温锻件在提高飞机零部件性能方面的技术优势.最后,提出发展等温模锻技术对计算机辅助设计、工艺仿真等数字化和信息化技术、稀贵金属回收处理及再利用技术以及低成本模具材料制备等其他辅助技术的需求.
关键词:
航空飞机
,
制造业
,
结构件
,
等温锻造
曲敬龙
,
杜金辉
,
毕中南
,
王民庆
,
张继
钢铁研究学报
采用物理模拟得到了GH4720Li合金的热变形特征,同时利用数值模拟研究了不同锻造工艺对GH4720Li盘锻件温度场、应力场、设备载荷等参数的影响规律,并通过实际锻造Ф150mm的GH4720Li合金盘锻件进行了验证。结果表明,GH4720Li合金变形组织对温度、应变等参数非常敏感,采用普通锻造会造成温度应力分布不均,最终出现明显的组织不均匀现象。相对普通锻造,等温锻造工艺能够有效地消除冷模组织,提高GH4720Li合金盘锻件组织均匀性,并改善表面质量,是GH4720Li合金盘件制备的最佳锻造工艺。
关键词:
GH4720Li合金
,
等温锻造
,
数值模拟
,
微观组织
刘建涛
,
陶宇
,
张义文
,
张国星
材料热处理学报
通过高温热压缩实验,得到了不同温度和不同应变速率条件下热等静压FGH96合金的真应力-应变曲线,在此基础上,建立了FGH96合金热塑性变形过程中的热加工图.通过对材料微观组织、应力应变响应及热加工图的对比分析,确定了优化的热塑性锻造窗口,提出了FGH96合金细晶盘坯锻造工艺.根据优化的热塑性锻造窗口,利用等温锻造工艺锻造出无开裂的细晶粒盘坯.
关键词:
FGH96合金
,
热加工图
,
等温锻造
,
细晶组织
徐轶
,
黄鹏
,
舒琴
,
郭彪
,
孙传水
金属学报
doi:10.3724/SP.J.1037.2013.00442
在始锻温度1120℃,终锻温度1050℃的近等温锻造条件下,通过工程应变量75%的变形获得晶粒细小的喷射成形FGH4095高温合金组织.合金经热处理调节晶粒尺寸,平均晶粒直径约为8 μm,其室温和650℃拉伸强度(σb)分别为1565和1552 MPa,屈服强度(σ0.2)分别达1231和1130 MPa.利用OM,SEM和TEM对不同状态坯料进行微观组织观察.结果表明,经较大累积变形量后,合金组织由尺寸1-3 μm的细小再结晶晶粒和较大尺寸狭长变形晶粒组成,细小再结晶晶粒为后续静态再结晶提供了形核核心,小角度晶界为静态再结晶提供了晶格畸变能作为驱动力储备.对比沉积态组织,喷射成形高温合金经锻造后晶界洁净度更高、碳化物破碎、微观孔洞等缺陷更少,细小的三次γ'相弥散分布于基体之中,具有较好的力学性能.
关键词:
喷射成形
,
等温锻造
,
再结晶
,
力学性能
王伟
,
曾卫东
,
杨锦
,
江悦
,
张建伟
,
梁晓波
稀有金属
对Ti-22Al-25Nb (at%)合金在不同相区等温锻造与锻后热处理过程中的组织演变及其对力学性能的影响进行了研究.结果表明,在980℃(B2+a2+O三相区)、1040℃(α2+B2两相区)以及1060℃(B2相区)等温锻造并热处理之后,合金的显微组织表现为典型的等轴组织、双态及双尺寸的板条组织,各相的尺寸以及体积分数可以通过热处理制度来控制.合金的力学性能测试表明:双尺寸的板条组织具有较高的室温强度但塑性最低,而等轴组织具有较高的塑性,强度最低.等轴组织的抗蠕变性能最低,双态组织以及双尺寸的板条组织具有相似的抗蠕变性,后两种组织主要以板条组织为主导,板条组织具有比等轴组织更优异的抗蠕变性能.
关键词:
Ti-22Al-25Nb合金
,
等温锻造
,
显微组织
,
拉伸性能
,
蠕变性能
赵新
,
陈雷
机械工程材料
doi:10.11973/jxgccl201609020
采用热模拟试验机对 BT22双相钛合金在热变形温度为750~850℃、应变速率为0.001~1 s-1的条件下进行了压缩试验,研究了合金的热变形行为,建立了合金的热加工图,并确定了对其进行等温锻造的最佳工艺范围.结果表明:BT22双相钛合金的真应力-真应变曲线呈现明显的动态再结晶特征;热加工图中有两个主域较为稳定,这两个主域的中心分别位于(750℃,0.001 s-1)和(850℃,0.001 s-1)处,最大功率耗散率均超过50%;试验合金等温锻造的最佳工艺范围是温度为750~850℃、应变速率为0.01~0.001 s-1的区域.
关键词:
钛合金
,
等温锻造
,
热加工图