Tá aird fhorleathan faighte ag Tíotáiniam (Ti) agus a chóimhiotail in iarratais phraiticiúla mar gheall ar a n-airíonna den scoth mar ard-neart sonrach agus friotaíocht creimeadh. D'fhonn feabhas a chur ar airíonna meicniúla cóimhiotail tíotáiniam - metastable, is é neartú deascadh an modh is éifeachtaí. Trí mhéid, mhoirfeolaíocht, agus dáileadh deascán HCP sa mhaitrís BCC a choigeartú, cuirtear bac ar ghluaiseacht dislocation tríd an / comhéadan. Mar sin féin, mar thoradh ar na difríochtaí i struchtúr criostail, meicníocht dífhoirmithe, agus neart idir na céimeanna agus tiúchan ard strus ag an / comhéadan, agus sin an chúis atá leis an logánú brú de réir a chéile nó laghdú mór ar microcracks agus insínteacht cóimhiotail tíotáiniam biphasic.
To address the aforementioned issues, three new strategies have recently been proposed. Firstly, activate various plastic mechanisms of the β phase during the plastic deformation process. For example, the activation sequence of the deformation mechanism of the β matrix from dislocation slip to phase transition is regulated by the precipitation of three functional groups α, thereby enhancing the ductility of the alloy. Secondly, constructing unique heterostructures to alleviate interfacial strain incompatibility, thereby achieving the strain distribution/gradient required for uniform plastic deformation. We have also developed layered structures with multi-scale alpha precipitates in biphasic titanium alloys to reduce stress concentration at the alpha/beta interface and improve ductility Thirdly, utilizing the interstitial O/N elements to refine and strengthen the alpha precipitate, thereby reducing the strength difference between the alpha and beta phases. However, the above three strategies rarely regulate the inherent deformation mechanism of low crystal symmetry alpha precipitates, and the independent slip systems of these precipitates are quite limited. Compared with the reported high-strength duplex titanium alloys (yield strength>1100 MPa), tá neart toraidh níos mó ná 1500 MPa ag na cóimhiotail tíotáiniam nua seo. Mar sin féin, mar gheall ar chumas cruaithe neamhleor oibre agus fadú aonfhoirmeach níos ísle (<3%), these high-strength duplex titanium alloys still provide a balance between strength and ductility. The key to overcoming this dilemma lies in activating multiple plastic mechanisms of the alpha phase to alleviate strain incompatibility between the alpha and beta phases, improve work hardening rate (WHR), and achieve uniform elongation.
Go ginearálta, is é an príomh-mhodh duillín díláithrithe i deascáin alfa ná priosmatachduillín, toisc go bhfuil a strus lomadh réitithe criticiúil (CRSS) ar an gceann is ísle i measc na gcóras sciorrtha ar fad. Mar sin féin, ní féidir le brath ar an gcóras sciorrtha seo amháin a bheith in oiriúint do bhrú c-ais, agus ní féidir leis critéar Taylor von Mises a chomhlíonadh. Dá bhrí sin, is gá a ghníomhachtú pirimid múnlaithe
Breathnaíodh an t-aistriú céime HCP seo faoi strus go FCC i gcóimhiotail Zr, Hf, agus Ti. Arna spreagadh ag na torthaí thuas, sa saothar seo, dhearamar meicníocht ilphlaisteachachta a cuireadh i ngníomh go seicheamhach (sainithe mar SAPM) sna deascáin alfa ilscála cisealta de Ti-4.5Al-4.5Mo-7V-1.5Cr-1.5Zr (wt.%) cóimhiotal, rud a bhainfidh amach éifeacht mhaith synergachta. Trí mhéid na gcáithníní agus moirfeolaíocht deascán alfa a rialú go beacht, ullmhaíodh cóimhiotal tíotáiniam trí bhuaic le deascáin alfa ilscála agus il-criostalach. Trí úsáid a bhaint as an meicníocht dífhoirmithe ag brath ar mhéid gráin, oibríonn SAPM i gcriostail alfa ilscála chun oiriúnú de réir a chéile don ualach a chuirtear i bhfeidhm. Mar thoradh ar an straitéis seo tá toradh ard/neart teanntachta deiridh de 1550/1614 MPa ag ár dtrí bhuaic-chóimhiotail tíotáiniam agus insínteacht de thart ar 8.7%, rud a sháraíonn cóimhiotail tíotáiniam déphléacsacha ard-láidre a tuairiscíodh roimhe seo.
Iarr Athfhriotail
Ríomhphost:bjcxtitanium@gmail.com
Whatsapp:+8613571718779





