- [檢測百科]分享:成形試樣形狀和尺寸對激光選區熔化成形鈦合金殘余應力的影響2024年12月05日 10:17
- 激光選區熔化(SLM)是一種重要的金屬增材制造技術,該方法以激光為熱源,選擇性地使金屬粉末快速熔化后凝固,并逐層堆積形成需要的零件。金屬的快速熔化和凝固會造成零件內部顯著的殘余應力累積,導致成形零件出現大變形或開裂問題[1-2],從而降低零件的承載能力,影響其服役性能[3-4]。增材制造過程中殘余應力的產生受工藝參數、支撐板的使用、成形件尺寸和形狀等因素的影響[5]。
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- [檢測百科]分享:鉻添加量對Ti(C,N)基金屬陶瓷組織和性能的影響2024年12月04日 09:59
- Ti(C,N)基金屬陶瓷是在TiC基金屬陶瓷基礎上開發的硬質耐磨材料,因具有較高的硬度、彈性模量和熱導率以及優異的抗蠕變性和化學穩定性而廣泛應用于切削刀具的制造[1-2]。隨著科技的發展,切削工藝(如高速切削、振動切割、擠壓切削)變得越發復雜,這使得刀具的服役環境愈加惡劣,導致刀具更換頻率變高,嚴重影響了加工質量及工業生產效率。因此,有必要開發高性能、耐高溫、切削穩定的Ti(C,N)基金屬陶瓷刀具。
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- [檢測百科]分享:鈦合金緊固件雙剪試驗仿真分析2024年10月18日 15:02
- 武器裝備性能的提高依賴于先進材料和先進工藝,其中損傷容限型TI-6AL-4V ELI鈦合金材料及其緊固件具有質量小、強度高、韌性好、耐低溫、耐腐蝕等優點,廣泛應用于航空航天、醫療器械以及深潛器載人等領域。
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- [檢測百科]分享:BT23鈦合金β轉變溫度的測定與分析2024年09月20日 10:55
- 文章采用化學成分計算法、組織分析計算法、差熱分析法和連續升溫金相法4種方法計算和測定了馬氏體型BT23鈦合金的β轉變溫度,對比分析了化學成分計算法、組織分析計算法、差熱分析法和連續升溫金相法4種方法計算和測定β轉變溫度的效率和可靠性,以期獲得一種高效、可靠且更適合測定馬氏體型BT23合金β轉變溫度的測試方法。實驗結果分析表明:連續升溫金相法測定相變點為898℃,結果直觀精確,但實驗周期長;組織分析計算法所得相變溫度為901.74℃,差熱分析法測定的值較金相法略高,為903.1
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- [檢測百科]分享:BTi-341鈦合金板材冷加工性能2024年08月30日 09:52
- 鈦及鈦合金因密度小、比強度高、耐腐蝕、耐高溫、無磁、焊接性能好等優良綜合功能而在航空航天等領域得到廣泛應用。
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- [檢測百科]分享:鈦及鈦合金管材軋制工藝研究現狀2024年08月29日 10:33
- 鈦及鈦合金管材具有優異的性能而廣泛應用于各個領域。鈦合金管材分為無縫管和有縫管,無縫管的加工方法有拉伸、斜軋、擠壓、軋制或拉伸—軋制等。鈦合金管材冷軋是先進的管材生產方法。如何制定軋制工藝參數對軋制出合格的管材尤為重要。
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- [檢測百科]分享: Mo與Ti6Al4V合金的擴散連接行為與組織性能2024年07月31日 13:18
- 鉬合金具有熔點高(2610℃)、熱膨脹系數低、耐熱應力沖擊和導熱好等特性,在航空航天、武器裝備和核能等工作溫度在1600℃以上的高溫領域得到廣泛應用[1-5]。鈦合金因具有比強度高、抗疲勞性好和耐腐蝕性強等優點[6-7],廣泛應用于航空航天、核能、化學和生物醫藥等領域[8]。由于航空發動機噴管要求材料具備輕量化、耐熱沖擊性好等特性[9],因此將Mo合金與Ti6Al4V連接制成整體構件,可充分發揮兩種材料的優異特性,實現在極端環境下(3000 K)服役部件對材料的要求。
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- [檢測百科]分享:不同軋制工藝對Gr.38鈦合金板材組織性能的影響2024年07月29日 09:58
- 鈦合金具有較高的強度密度比,優異的耐腐蝕性能、焊接性能,因此在航空、航天、兵器、艦船、民用等領域得到了廣泛的應用[1?4]。鈦合金與鋼相比結構減重可達30%以上,與鋁合金相比,同等質量的鈦合金裝甲比鋁合金裝甲防護力提高30%以上,因此鈦合金成為世界各裝甲強國為減輕整車質量和提高防護能力所競相采用的主要材料之一[5]。
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- [檢測百科]分享:TC4鈦合金卷的熱連軋工藝研究2024年07月29日 09:28
- 鈦及鈦合金因其優異的性能廣泛應用于航空、航天、航海、軍用裝備、醫療器械等尖端科學領域,被譽為“第三金屬”和“戰略金屬”[1]。TC4合金作為一種典型的α–β型兩相鈦合金,密度小、比強度高、耐蝕耐熱性能好,被廣泛應用于航空、航天、軍工等領域[2]。隨著越來越多的鈦產品涌入民用領域,TC4鈦合金開始被廣泛研究,部分研究人員對TC4鈦合金進行鍛造和熱處理,研究了其組織演變規律[3?5]。王小芳等[6]對TC4-DT鈦合金高溫熱變形行為進行研究,分析了該合金的流變應力行為和微觀組織演變規律。雷文光等[7]利用熱模擬實驗機,對TC4-DT高溫壓縮熱變形行為,分析了該合金的流變應力行為以及顯微組織演變規律,建立了該合金的本構關系模型以及熱加工圖。常見的TC4加工板加工形式多以單機架可逆式軋機軋制,劉正喬等[8]雖采用熱連軋裝備試生產出TC4卷帶,并測量熱軋卷氧化層厚度和探索了工藝的可行性,但未對寬幅大卷帶做連續退火工業化生產實踐。
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- [檢測百科]分享:熱處理工藝對大規格Ti6246鈦合金棒材組織與性能的影響2024年07月26日 12:59
- Ti6246鈦合金(Ti–6Al–2Sn–4Zr–6Mo)是一種高Mo含量的高溫鈦合金,該合金具有良好的熱加工性能,合金的長期使用溫度在420 °C左右,短期使用溫度可達540 °C[3],可用于制造航空發動機的風扇盤、壓氣機盤件、葉片等厚截面結構件,具有良好的應用前景[4?5]。由于Ti6246鈦合金中含有質量分數6%的強β穩定元素Mo,使得合金的力學性能對熱處理制度非常敏感[6]。本文旨在通過研究規格為?200 mm的Ti6246鈦合金棒材在不同熱處理制度下的顯微組織與力學性能的變化規律,以期獲得熱處理制度與棒材綜合性能的最佳匹配方案,作為該合金棒材后續生產的參考方案。
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- [檢測百科]分享:TiN涂層對TC4合金高溫抗氧化性能的影響2024年07月26日 11:30
- 鈦合金具有密度低、比強度高、耐腐蝕性好、高溫力學性能良好等特性,在航空航天領域應用廣泛[1]。鈦作為一種活潑金屬,室溫下容易與氧發生反應生成一層致密的氧化保護膜,但在高溫下,合金表層氧化膜容易破裂導致氧化失穩,嚴重降低鈦合金的綜合力學性能,導致事故發生。因此,鈦合金作為耐高溫結構材料,需要同時具有優異的高溫強度、抗蠕變性及高溫抗氧化性能[2]。
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- [檢測百科]分享:外科植入鋯及鋯合金制備方法2024年07月19日 11:23
- 鋯及鋯合金材料具有良好的抗蠕變性能、拉伸性能、且耐高溫、無毒性、耐輻射、慣性模量小,接近自然骨,在人工關節部位具有良好的實用價值。
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- [檢測百科]分享:熱處理工藝對鈦合金厚板組織及性能的影響2024年07月19日 10:33
- BTi-421111是一種新型研制的中等強度塑性良好的鈦合金。本文通過研究BTi-421111鈦合金8.0 mm厚板在熱態R、750℃/1 h、780℃/1 h、810℃/1 h、840℃/1 h不同狀態下的顯微組織與性能,優選出合適的熱處理溫度范圍為780~840℃;并對840℃/1 h與940℃/1 h WQ+760℃/4 h兩種不同熱處理工藝下板材的顯微組織與性能進行對比。
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- [檢測百科]分享:固溶時效溫度對TB6鈦合金棒材組織及力學性能的影響2024年06月21日 13:54
- TB6(名義成分為Ti–10V–2Fe–3Al)鈦合金是一種近β型高強高韌鈦合金,具有比強度高、斷裂韌性及淬透性好、各向異性低、鍛造溫度低和抗應力腐蝕能力強等優點,可滿足損傷容限設計和結構效率高、可靠性高、制造成本低的需求,適用于制作一些高強度鍛件,尤其是等溫或熱鍛件,如飛機機身、起落架、前起落架操縱機構和較大的襟翼導軌等部件,具有廣闊的應用前景[1−4]。 已有研究表明,TB6鈦合金經熱處理后在得到4%~10%延伸率的情況下可
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- [檢測百科]分享:化學成分及變形量對TA10超大規格鍛件組織、性能的影響2024年06月17日 15:02
- 鈦及鈦合金作為一種性能優異的新材料,因具有比強度高、優良的耐腐蝕性及較高的耐熱性等優點得到了廣泛應用,與不銹鋼等耐腐蝕性金屬材料相比,鈦在抗氯離子腐蝕能力方面極強,但實踐證明,工業純鈦在高溫高濃度的氯化物中容易發生嚴重的間隙腐蝕,因此研制出Ti?Pd合金,Ti?Pd合金相比于工業純鈦,抗腐蝕性能尤其是在高溫高濃度氯化物抗間隙腐蝕的能力有顯著提高,但合金元素Pd異常昂貴,生產成本很,為替代昂貴的Ti?Pd合金,美國于20世紀70年代研制了Ti?0.3Mo?0.8Ni合金,即TA10合金,TA10鈦合金抗腐蝕性能接近Ti?Pd合金,由于該合金內少量的Mo、Ni存在,使之具有良好的加工性能和綜合機械性能[1],且成本相對低廉,在化學工業、石油工業、海洋工程等部門得到了廣泛的應用,是制造高溫、高壓、高腐蝕工況下工作的管路、法蘭、彎頭、三通等零件的優良材料。
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- [檢測百科]分享:熱處理對航空緊固件用TC16鈦合金棒材組織性能的影響2024年06月14日 09:46
- TC16鈦合金是21世紀初中國在俄制BT16鈦合金成分設計基礎上開發的一種具有良好工藝塑性的鈦合金材料,屬于α+β兩相鈦合金,名義成分為Ti?3Al?5Mo?4.5V,相變點在840~880 °C,β穩定系數為0.83,具有高塑性、高強度、良好淬透性、優異的冷鐓成型性,同時具有抗疲勞和焊接性能好,對應力集中敏感性小等優點。
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- [檢測百科]分享:Ti-1023鈦合金棒材的組織與性能2024年06月12日 09:44
- Ti-1023鈦合金是一種高可靠性、低成本的高強高韌性近β鈦合金,名義成分為Ti-10V-2Fe-3Al,具有比強度高、斷裂韌性好、淬透截面大、各向異性小、鍛造溫度低和抗應力腐蝕能力強等優點,能夠滿足高可靠性和低制造成本的設計要求,因此被廣泛應用于航空航天領域[1]。
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- [檢測百科]分享:退火工藝對鈦陽極用1.0 mmTA1鈦卷組織和性能的影響2024年06月11日 14:41
- 鈦陽極板材料是電化學工業中得以大量使用的不溶性陽極材料,也稱之為尺寸穩定性陽極,即 DSA(Dimensionally stable anode),它以金屬鈦為基體,表面涂敷以貴金屬氧化物或貴金屬材料為主要組分的活性涂層,是20世紀60年代末發展起來的一種新型高效電極材料。鈦陽極最早用于氯堿工業,現已廣泛應用于化工、冶金、電鍍、水處理、環保、海洋、陰極保護等領域中。與片式鈦板相比,卷式軋制的冷軋鈦卷加工成本低,批次穩定性高,受到鈦陽極領域應用的青睞。目前冷軋TA1鈦卷常見的退火工藝主要有真空爐退火、罩式爐退火和連續退火。真空爐退火和罩式爐退火通常用于900~1500 mm寬幅冷軋卷退火[1-3],連續退火主要用于厚度為0.1~1.0 mm,幅度300~650 mm的窄幅冷軋鈦卷、鈦箔材再結晶退火。
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- [檢測百科]分享:石墨烯對熱壓燒結TiC/Ti復合材料組織和性能的影響2024年06月11日 12:47
- 顆粒增強鈦基復合材料具有低密度、高比強度和比剛度及優異的耐熱性能,在航空航天領域具有廣泛的應用前景[1-2]。粉末冶金原位生成顆粒增強鈦基復合材料具有各向同性,且易于成型,成本低廉,應用比較廣泛。在鈦基復合材料中,能穩定存在的增強體主要為TiC和TiB。但在滿足增強顆粒基本要求的前提下,TiC與鈦的熱膨脹系數、密度、泊松比更為相近,且熱脹系數與鈦合金相差在30%以內,密度比鈦合金僅高出0.43 g/cm3,再加之工業使用TiC成本較TiB低,因此TiC是鈦基復合材料中應用較廣
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- [檢測百科]分享:熱處理對TC4鈦合金板材韌性的影響2024年06月04日 13:29
- TC4(Ti-6Al-4V)是目前用量最大、用途最為廣泛的鈦合金。通過不同的加工工藝改變TC4板材的顯微組織形貌,并使材料呈現出多樣化的性能特點,對于深入挖掘材料性能潛能,擴大材料應用場景有較大意義。材料韌性是材料變形時吸收能量的能力,常用沖擊韌性和斷裂韌性指標來表征材料韌性的優劣[1]。本文通過對低間隙和高氧TC4板材進行不同熱處理溫度退火,研究了熱處理溫度對板材沖擊韌性、顯微組織和裂紋擴展速率的影響規律。
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