钛合金及其热处理工艺简述

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钛合金的热处理基本原理

钛合金的热处理基本原理

钛合金的热处理基本原理钛合金的热处理基本引言钛合金是一种重要的结构材料,具有广泛的应用领域。

然而,由于其特殊的化学成分和晶体结构,钛合金的热处理相对复杂。

在本文中,我们将从浅入深地介绍钛合金的热处理基本原理。

1. 钛合金的结构与特点钛合金由钛和其他合金元素组成,具有较高的强度、优良的耐腐蚀性和低的密度。

然而,钛合金的晶体结构也使其具有一些局限性,例如易形成过热α相和热稳定β相的共存状态。

2. 热处理的基本概念热处理是通过加热和冷却来改变材料的结构和性能的方法。

对钛合金进行热处理可以改变其晶粒尺寸、相组成和晶体方向性,从而调控其力学性能和耐腐蚀性。

3. 热处理的常见方法钛合金的热处理常见方法包括退火、时效、固溶处理和淬火等。

这些方法可以单独应用,也可以组合使用,以便达到最佳的材料性能。

•退火退火是将钛合金加热至适当温度并经过一段时间保温后缓慢冷却的过程。

退火可以消除内部应力、改善材料的塑性和韧性,并提高晶体的等轴性。

•时效时效是在退火完成后,将钛合金再次加热至一定温度下保温一段时间,然后冷却的过程。

时效能够使钛合金中的析出相达到最优化的状态,进一步提高材料的强度和韧性。

•固溶处理固溶处理是将钛合金加热至固溶温度,并迅速冷却以保持固溶状态。

固溶处理可以改善合金的可加工性,但会降低强度和耐蚀性。

•淬火淬火是将钛合金迅速冷却至室温,以形成固溶相。

淬火可以使合金获得最高的强度和硬度,但可能导致脆性增加。

4. 热处理过程中的微观变化在钛合金的热处理过程中,晶体结构和相组成会发生微观变化。

热处理可以引起晶粒长大或细化、相转变或析出反应。

这些变化对材料的性能具有重要影响。

结论综上所述,钛合金的热处理是调控其性能的重要方法。

不同的热处理方法可以针对不同的应用需求选择。

熟悉钛合金的结构和特点,并理解热处理的基本原理,对于正确应用热处理技术具有重要意义。

参考文献[1] Gupta, , Aman, D., Kashyap, , & Patnaik, A. (2016). Heat treatment of titanium alloys - A review. Materials Science and Engineering: A, 654, .。

钛及钛合金热处理工艺

钛及钛合金热处理工艺

冷却方式 空冷或更慢冷 空冷或更慢冷
合金牌号 TA1 TA2 TA3 TC4
棒材\线材\锻件\铸件 加热温度/℃ 630-815 700-850
合金牌号 TA1, TA2 TA3 TC4
加热温度/℃ 700-750 800
钛及钛合金管材真空退火工艺 坯料退火和中间退火 出炉温度(不高于)/℃ 保温时间/min 温度/℃ 60 200 650-680 60 200 700-750 钛合金固溶处理工艺
钛及钛合金的β 转变温度(Tβ ) 合金种类 工业纯钛 α +β 型 合金牌号 TA1,ZTA1 TA2 TA3 TC4 ZTC4 名义β 转变温度/℃ 900 910 930 995
合金种类 工业纯钛 α +β 型

钛及钛合金的去应力退火工艺 合金牌号 加热温度/℃ TA1, TA2 TA3 445-595 ZTA1 600-750 TC4 480-650 ZTC4 600-800
保温时间/min 15-360 60-240 60-360 60-240 钛及钛合金完全退火工艺
合金种类 工业纯钛 α +β 型
合金牌号 TA1 TA2 TA3 TC4
板材\带材\箔材\管材 加热温度/℃ 保温时间/min 630-815 15-120 520-570 15-120 700-870 15-120
成品退火 保温时间/min 45-60 45-60
出炉温度(不高于)/℃
100-150 150
合金类型 α +β 型
合金牌号 TC4
板材\带材\箔材 加热温度/℃ 890-970 钛合金时效工艺 保温时间/min 2-90
棒材\线材\锻件\铸件 保温时间/min 加热温度/℃ 890-970 20-120

双相热强钛合金的形变热处理工艺

双相热强钛合金的形变热处理工艺

双相热强钛合金的形变热处理工艺
双相热强钛合金在航空工业有着广泛应用,但其热加工非常困难。

本成果主要解决了双相热强钛合金的高温形变热处理工艺的优化,解决了工艺参数对组织性能的影响规律,由此得出双相热强钛合金的热变形方法,并有效地控制了有严格外形几何尺寸要求的双相热强钛合金部件热处理变形导致部件报废的关键问题,同时改善了双相热强钛合金部件的高温强度、持久性能和热稳定性。

使得航空发动机双相热强钛合金叶片热处理变形废品率从86%下降到小于8%;使得双相热强钛合金的热变形组织有粗大的魏氏体改善为等轴α细小的双相组织;使初生α中的硅化物在热加工中保持形态基本稳定;由于以上优点,造成双相热强钛合金热加工制造后的部件几何尺寸精确,常温力学性能及500C高温力学性能优良。

钛的工艺流程

钛的工艺流程

钛的工艺流程钛是一种具有高强度、低密度且耐腐蚀性能出色的金属材料,广泛应用于航空、航天、化工、医疗器械等领域。

下面将为大家介绍一下钛的工艺流程。

一、原料准备:钛的原料主要有钛铁矿石和钛化钯。

首先需要将矿石进行破碎、粉碎和筛分,得到粒径均匀的矿石粉末。

然后将矿石粉末与钛化钯按一定比例混合,形成钛合金原料。

二、热处理:将钛合金原料放入高温炉中,进行熔炼和热处理。

这一步主要是使钛合金原料充分熔化,消除杂质,提高材料的纯度和均匀度。

在熔炼过程中,需要控制炉内的温度和氧气含量,确保钛合金的化学成分符合要求。

三、锻造:将经过热处理的钛合金块放入锻造机中,进行锻造加工。

锻造是通过对钛合金块进行加热和压制,使其发生塑性变形,改变其形状和内部结构。

锻造过程中需要控制温度、压力和变形速率,以确保得到高质量的钛合金坯料。

四、加工:经过锻造后的钛合金坯料需要进行进一步的加工,包括切割、铣削、钻孔等工艺。

这些加工过程主要是将钛合金坯料加工成所需的形状和尺寸,以便后续的使用。

五、表面处理:为了提高钛的表面质量和耐腐蚀性能,常常需要进行表面处理。

常见的表面处理方法有阳极氧化、电镀和喷涂等。

阳极氧化是将钛制品浸入硫酸等电解液中,通过电解反应形成一层氧化膜,提高钛制品的耐腐蚀性能和表面光泽。

六、检验和质量控制:在钛的加工过程中,需要进行一系列的检验和质量控制,以保证产品的质量符合要求。

常见的检验项目包括化学成分分析、力学性能测试、金相组织分析等。

只有通过了这些检验,才能够保证钛制品的质量和使用性能。

七、产品包装和出厂:经过检验合格的钛制品进行清洁、防锈处理后,进行产品包装,以便运输和存储。

常见的包装方法有木箱、纸箱、铁桶等。

然后,钛制品出厂,可以交付给客户使用。

综上所述,钛的工艺流程主要包括原料准备、热处理、锻造、加工、表面处理、检验和质量控制、产品包装和出厂等环节。

每个环节都需要严格控制工艺参数和质量标准,以确保最终产品的质量符合要求。

钛合金热处理工艺

钛合金热处理工艺

万方数据
10
于在空气炉中加热氮、氢、氧对零件的影响。
4结论
1)Tc4合金轧棒经950。C固熔加54&C 时效后可获得最佳综合机械性能。TCA合 金轧棒经780。C保温1小时普通退火后机械 性能符合HB5222—82的要求,且工艺简单、 经济性好。
2005年第3期
2)TCll合金轧棒经960%保温1小时 空冷和530。C保温6小时空冷的双重退火工 艺处理后,机械性能满足GJB494—88的要 求。
4.学位论文 彭小敏 热处理对NiCrAlY涂层/钛合金基体界面组织性能的影响 2006
本研究采用多弧离子镀在一种自制耐热钛合金和TC4钛合金表面制备了NiCrAlY涂层。对自制耐热钛合金表面NiCrAlY涂层在不同的热处理制度下进行 真空热处理,研究了真空热处理制度对NiCrAlY涂层显微组织和界面结构的影响,讨论了NiCrAlY涂层/钛合金基体界面元素扩散行为以及界面反应机理 ,并对真空热处理制度对钛合金基体显微组织的影响做初步研究;对钛合金表面NiCrAlY涂层进行了高温抗氧化性能研究。其结论如下:
钛合金轧棒热处理工艺试验
试料毛坯:∞6 TC4、@30 TCll热
TCA、TC6、TC9、TCl0、TCll,本文主要研究 轧棒材
TC4和TCll钛合金。目前我厂生产的新型
试料尺寸:金相及硬度试样e#20×20
机种许多零件都使用了这两种材料,而对其
标准拉伸试棒,:If20×85
裹1 TCA、TCII钛台金轧棒热处理试验工艺
钛合金以其优良的室温、高温机械性 后的机械性能、硬度知之甚少,特别是钛合
能、突出的抗蚀性及较高的强度受到人们的 金在理论上易于受到H、O、N等有害元素污
青睐。目前在航空、航天、造船等工业领域已 染的性质对实际生产的影响没有清楚的认

钛合金固溶处理工艺

钛合金固溶处理工艺

钛合金固溶处理工艺
钛合金固溶处理是一种常见的热处理工艺,用于提高钛合金的强度和硬度。

以下是钛合金固溶处理的一般工艺流程:
1.材料准备:选择适当的钛合金材料,并将其切割成所需的
形状和尺寸。

确保材料表面干净,并去除表面的氧化层。

2.预热:将材料进行预热,以消除内部应力,提高材料的热
处理效果。

预热温度一般是550°C至650°C,保持一定时
间(通常30分钟至1小时)。

3.固溶处理:将预热后的材料放入固溶炉中,并加热至固溶
温度。

固溶温度取决于具体的钛合金成分和要求,一般在
900°C至1000°C范围内,保持一段时间(通常1小时至2
小时)。

4.冷却:在固溶温度保持时间结束后,将材料迅速取出并进
行快速冷却。

冷却方法可以是水淬、空气冷却或钛合金的
特定冷却方法。

5.清洗和处理:将冷却后的材料进行清洗,将表面的污垢和
残留物去除。

处理包括除去可能产生的氧化层等。

6.检验和测试:对固溶处理后的材料进行必要的检验和测试,
以确保达到要求的性能和质量标准。

固溶处理可以提高钛合金的强度和硬度,同时还可以改善材料的可加工性和耐蚀性。

具体的固溶处理工艺参数和流程会根据不同的钛合金材料和要求而有所不同,需要根据实际情况进行
调整和优化。

钛合金的热处理基本原理(一)

钛合金的热处理基本原理(一)钛合金的热处理基本1. 什么是钛合金的热处理?钛合金是一种轻巧、高强度、耐腐蚀的金属材料。

然而,由于钛合金的制造过程中可能会导致材料内部存在一些不稳定晶相或缺陷,因此需要进行热处理。

热处理是通过加热和冷却的不同方式改变钛合金的晶体结构和性能,以达到所需的材料性能。

本文将介绍钛合金热处理的基本原理和常用方法。

2. 钛合金的热处理原理钛合金的热处理原理基于以下两个基本原则:固溶处理原理固溶处理是指将钛合金加热至其固溶温度以上,使合金中的溶质原子均匀地溶解在基体晶格中。

通过固溶处理,可以消除钛合金中的不稳定相,提高合金的强度和塑性。

相变处理原理相变处理是指在固溶处理的基础上,通过控制冷却速度使钛合金的晶体结构发生相变。

相变处理可以改变钛合金的晶体结构和晶界形貌,从而调整其力学性能和耐腐蚀性能。

钛合金的热处理方法主要包括固溶处理和时效处理两种。

下面将分别介绍这两种方法:固溶处理固溶处理是钛合金热处理的基础步骤,它可以消除钛合金中的不稳定相和缺陷,提高合金的强度和塑性。

固溶处理的具体步骤如下:•加热:将钛合金加热至其固溶温度以上,一般在摄氏度范围内。

•保温:保持合金在固溶温度下足够长的时间,使溶质原子充分溶解在基体中。

•冷却:迅速冷却合金至室温,固定溶质原子在基体中。

时效处理时效处理是在固溶处理的基础上进行的钛合金热处理方法,通过控制冷却速度,使合金的晶体结构发生相变,从而调整其力学性能和耐腐蚀性能。

时效处理的具体步骤如下:•固溶处理:按照固溶处理的方法对钛合金进行加热和冷却处理。

•时效处理:将处理过的钛合金再次加热至合金中存在的稳定相的温度,并保持一段时间。

•冷却:迅速冷却合金至室温,固定相变后的晶体结构。

钛合金的热处理广泛应用于航空航天、汽车、医疗器械等领域。

通过热处理,可以增加钛合金的强度和保持其良好的耐腐蚀性能,提高材料的使用寿命。

5. 结论钛合金热处理是一种重要的材料加工方法,通过固溶处理和时效处理可以调整钛合金的晶体结构和性能。

tb6钛合金旋翼主桨毂零件热处理工艺

一、概述tb6钛合金作为航空航天材料,具有优异的力学性能和耐腐蚀性能,因此在飞机、航天器等领域得到广泛应用。

而tb6钛合金旋翼主桨毂作为直升机的关键部件,其性能对飞行安全和飞行性能有着重要影响。

热处理工艺作为提高tb6钛合金旋翼主桨毂零件性能的关键工艺之一,对其性能表现具有重要意义。

本文将对tb6钛合金旋翼主桨毂零件的热处理工艺进行探讨,并提出一种合理的热处理工艺方案。

二、tb6钛合金的特性1. tb6钛合金的化学成分tb6钛合金主要由钛(Ti)、铝(Al)、钒(V)、铁(Fe)等元素组成,具有高强度与良好的耐热性能。

2. tb6钛合金的性能tb6钛合金具有优异的拉伸强度、屈服强度和塑性,在高温下依然保持较好的机械性能,具有良好的抗腐蚀性能和热稳定性。

三、tb6钛合金旋翼主桨毂零件的热处理工艺1. 热处理工艺的选择选择适当的热处理工艺对提高tb6钛合金旋翼主桨毂零件的材料性能至关重要。

常用的热处理工艺包括固溶处理、时效处理、时效固溶处理等,需要根据零件的具体要求和性能要求进行合理选择。

2. 热处理工艺的影响热处理工艺可以改善tb6钛合金的显微组织,优化其组织形貌和晶粒大小,从而提高材料的强度和硬度,改善其耐蠕变和抗疲劳性能。

热处理工艺还可以消除材料的残余应力,提高材料的抗应力腐蚀性能。

3. 热处理工艺方案鉴于tb6钛合金的特性和旋翼主桨毂零件的具体要求,建议采用固溶处理+时效处理的工艺方案。

首先进行固溶处理,将tb6钛合金加热至固溶温度,保温一定时间后进行快速冷却,然后进行时效处理,将材料再次加热至时效温度并保温一定时间,最终进行空冷或油冷处理。

这样能够使材料获得良好的强度和硬度,同时保持其良好的塑性和韧性。

四、结论tb6钛合金旋翼主桨毂零件作为直升机的关键部件,其性能对飞行安全和飞行性能具有重要影响。

热处理工艺作为提高tb6钛合金零件性能的关键工艺之一,其选择和方案具有重要意义。

建议采用固溶处理+时效处理的工艺方案,能够使tb6钛合金旋翼主桨毂零件获得理想的性能表现,确保直升机的安全飞行和可靠性能。

钛部件的固溶热处理和过老化热处理

《钛部件的固溶热处理和过老化热处理探究》1. 引言钛合金因其优异的力学性能和耐蚀性而被广泛应用于航空航天、医疗器械和化工等领域。

而钛合金的性能受热处理工艺的影响很大,其中固溶热处理和过老化热处理是重要的工艺环节。

本文将深入探讨钛部件的固溶热处理和过老化热处理,以帮助读者更好地理解这一主题。

2. 钛部件的固溶热处理2.1 原理固溶热处理是指将钛合金加热至固溶温度,使合金元素充分溶解于α相中,并在适当温度下保温一段时间,以充分溶解合金元素。

2.2 工艺固溶热处理的工艺流程主要包括加热、保温和冷却三个阶段。

钛合金经过固溶处理后,晶粒长大、晶粒边缘清晰,强度和塑性都得到提高。

2.3 应用固溶热处理后的钛部件具有良好的强度和塑性,适用于要求高强度和低变形的工程结构。

3. 钛部件的过老化热处理3.1 原理过老化热处理是指将固溶处理后的钛合金再经过一段时间的高温保温处理,以进一步改善合金的性能。

3.2 工艺过老化热处理的温度和时间十分关键,需要根据具体材料和要求进行精确控制。

经过过老化热处理后,钛合金的硬度和耐腐蚀性能得到提高。

3.3 应用过老化热处理后的钛部件常用于航空航天和其他高端领域,要求耐高温、高强度和耐腐蚀性能的零部件。

4. 个人观点和理解固溶热处理和过老化热处理对于改善钛合金的性能起着至关重要的作用。

在实际应用中,我们需要根据不同的要求和材料特性,精确控制热处理工艺参数,以确保钛部件的性能达到最佳状态。

5. 总结通过本文的讨论,我们对钛部件的固溶热处理和过老化热处理有了更深入的理解。

这两种热处理工艺对于提高钛合金的性能至关重要,而且在航空航天等高端领域有着广泛的应用前景。

在我与作者的合作中,作者按照深度和广度的要求,撰写了一篇详尽的关于钛部件热处理的文章。

文章内容全面、深入,从原理到工艺再到应用,都有详细的论述和分析,符合我的预期。

作者在文章中多次提及了我指定的主题文字,让整篇文章更加贴合我的要求。

钛合金相变和热处理

钛合金相变和热处理钛合金相变和热处理钛合金是一种重要的结构材料,由于其高强度、低密度、耐腐蚀等特性被广泛应用于航空、航天、乃至医疗等领域。

然而,钛合金也存在一些问题,比如钛合金制品在加工过程中容易发生热变形、热裂纹等现象。

为了有效解决这些问题,对于钛合金的相变和热处理技术研究显得尤为重要。

一、钛合金相变1.1 α、β相钛合金有两种最重要的晶体结构—α相和β相,其中β相是在高温下稳定的相,而α相则在低温下稳定。

因为在两相之间存在一个相变温度范围,所以经过一定的热处理,钛合金可以发生相变,从而对其性质产生影响。

1.2 钛合金的变形机制由于钛合金属于典型的自由刃转式金属,其变形主要是通过晶间滑移和晶内滑移来实现。

晶间滑移的产生势必会导致晶粒的增长,从而导致强度的降低。

二、钛合金热处理钛合金的热处理是为了在完全可控的条件下,通过调控钛合金的组织和性质,去满足钛合金在不同应用场合下的各种性能要求。

2.1 固溶处理固溶处理的目的通常是增强钛合金的塑性和韧性,以及提高其热加工能力。

固溶处理主要利用固溶元素在在母相中溶解来改变钛合金的性质。

2.2 时效处理时效处理的目的是在固溶处理后,通过加以热处理及定时保温,使强度达到最高的状态。

时效处理的工艺参数和过程控制对钛合金的性能和成本影响较大,必须严格控制。

2.3 稳定化处理由于钛合金热变形发生的条件较苛刻,通过稳定化处理可以调节相的转变,以提高钛合金的热加工性能。

稳定化处理的方法包括多元元素稳定化处理和超塑性稳定化热处理。

三、总结综上所述,钛合金相变和热处理的研究对于钛合金的应用至关重要。

合适的热处理(如固溶处理、时效处理以及稳定化处理)对于钛合金的性能和应用具有重要的影响。

因此,采用合适的热处理方法研究钛合金的相变和性能具有非常重要的意义。

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钛合金及其热处理工艺简述 XX钛业股份XX:杨新林

摘要:本文对钛及其合金的基本信息进行了简要介绍,对钛的几类固溶体划分

进行了简述,对钛合金固态相变也进行了概述。重点概述了钛合金的热处理类型及工艺,为之后生产实习中对钛合金的热处理工艺认识提供指导。

关键词:钛合金,热处理

1 引言 钛在地壳中的蕴藏量位于结构金属的第四位,但其应用远比铜、铁、锡等金属滞后。钛合金中溶解的少量氧、氮、碳、氢等杂质元素,使其产生脆性,从而妨碍了早期人们对钛合金的开发和利用。直至二十世纪四五十年代,随着英、美及苏联等国钛合金熔炼技术的改进和提高,钛合金的应用才逐渐开展[5]。

纯钛的熔点为1668℃,高于铁的熔点。钛在固态下具有同素异构转变,在882.5℃以上为体心立方晶格的β相,在882.5℃以下为密排六方晶格的α相。钛

合金根据其退火后的室温组织类型进行分类,退火组织为α相的钛合金记为TAX,也称为α型钛合金;退火组织为β相的钛合金记为TBX,也称为β型钛合金;退火组织为α+β两相的钛合金记为TCX,也称为α+β型钛合金,其中的“X”为顺序号。我国目前的钛合金牌号已超过50个,其中TA型26个,TB型8个以上,TC型15个以上[5]。

钛合金具有如下特点: (1)与其他的合金相比,钛合金的屈强比很高,屈服强度与抗拉强度极为接近; (2)钛合金的密度为4g/cm3,大约为钢的一半,因此,它具有较高的比强度; (3)钛合金的耐腐蚀性能优良,在海水中其耐蚀性甚至比不锈钢还要好; (4)钛合金的导热系数小,摩擦系数大,因而机械加工性不好; (5)在焊接时,钛合金焊缝金属和高热影响区容易被氧、氢、碳、氮等元素污染,使接头性能变坏。

在熔炼和各种加工过程完成之后,为了消除材料中的加工应力,达到使用要求的性能水平,稳定零件尺寸以及去除热加工或化学处理过程中增加的有害元素(例如氢)等,往往要通过热处理工艺来实现。钛合金热处理工艺大体可分为退火、固溶处理和时效处理三个类型。由于钛合金高的化学活性,钛合金的最终热处理通常在真空的条件下进行。热处理是调整钛合金强度的重要手段之一。

2 钛合金的合金化特点 钛合金的性能由Ti同合金元素间的物理化学反应特点来决定,即由形成的固溶体和化合物的特性以及对α⇔β转变的影响等来决定。而这些影响又与合金元素的原子尺寸、电化学性质(在周期表中的相对位置)、晶格类型和电子浓度等有关。但作为Ti合金与其它有色金属如Al、Cu、Ni 等比较,还有其独有的特点,如:

(1)利用Ti的α⇔β转变,通过合金化和热处理可以随意得到α、α+β和β相组织;

(2)Ti是过渡族元素,有未填满的d电子层,能同原子直径差位于±20%以内的置换式元素形成高浓度的固溶体;

(3)Ti及其合金在远远低于熔点的温度中能同O、N、H、C等间隙式杂质发生反应,使性能发生强烈的改变;

(4)Ti同其它元素能形成金属键、共价键和离子键固溶体和化合物。 Ti合金合金化的主要目的是利用合金元素对α或β相的稳定作用,来控制α和β相的组成和性能。各种合金元素的稳定作用又与元素的电子浓度(价电子数与原子的比值)有密切关系,一般来说,电子浓度小于4的元素能稳定α相,电子浓度大于4的元素能稳定β相,电子浓度等于4的元素,既能稳定α相,也能稳定β相。

工业用Ti合金的主要合金元素有Al、Sn、Zr、V、Mo、Mn、Fe、Cr、Cu和Si等,按其对转变温度的影响和在α或β相中的固溶度可以分为三大类:α稳定元素、β稳定元素、中性元素[6,7]。

α稳定元素能提高相变点,在α相中大量溶解和扩大α相区。例如铝、镓、硼、碳、氧、氮等。这其中,铝在配制合金中得到了广泛的应用。铝的固溶强化效果最显著,还可提高合金的高温强度,提高α+β型合金的时效能力,改善合金抗氧化性,减小合金密度,提高弹性模量。

β稳定元素能降低相变温度,在β相中大量溶解和扩大β相区。其中铝、钒、铌、钽、钨等属于β同晶型的,在β钛中可以无限固溶,而铁、锰、钴、镍、铜、硅等,在β钛中只形成有限的固溶体,在含量相同时,它们的固溶强化效果大于同晶型β稳定元素的固溶强化效果。就氧而言,Ti-6Al-4V(TC4)根据碳、氧、氮、氢等元素含量的不同有工业级(含氧0.16%~0.20%wt)和ELI级(超低间隙,含氧0.1%~0.13%wt)。因为氧元素为α稳定元素,使得合金的β转变温度发生变化,对工业级而言,为1010~1020℃,对ELI级为970~980℃[8]。

中性元素在实用含量X围内,对p相向a相的同素异晶转变温度的影响不大,在α和β相中均能大量溶解或完全互溶。中性元素主要有锡、锆、铪。

α稳定型二元相图、β稳定型二元相图及β共析型二元相图分别如图1~图3。

3 钛合金固态相变 纯Ti的β→α转变,是体心立方晶格向密排六方晶格的转变,完全符合Burgers的取向关系:(110)β//(0001)α,[111]β//[1120 ]α;惯习面是(331)β,或(8811)α、(8912)α。但Ti合金因合金系、浓度和热处理条件不同,还会出现一系列复杂的相变过程。这些相变可归纳为两大类,即淬火相变:

β →α′,α′′,ωq ,βγ 和回火相变: (α′,α′′,βγ) →β+ωq+α→β+α 3.1 马氏体转变 β稳定型Ti合金自β相区淬火,会发生无扩散的马氏体转变,生成过饱和α′ 固溶体。如果合金的浓度高,马氏体转变点Ms降低到室温以下,β相将被冻结到室温。这种β相称“残留β相”或“过冷β相”,用βγ表示。值得说明的是,当合金的β相稳定元素含量少,转变阻力小,β相可由体心立方晶格直接转变为密排六方晶格,这种马氏体称“六方马氏体”,用“α”表示。如果β稳定元素含量高,转变阻力大,不能直接转变成六方晶格,只能转变为斜方晶格,这种马氏体称“斜方马氏体”,用α′′表示(图4)。

六方马氏体有两种惯习面。以{334}β面为惯习面的马氏体(浓度低,Ms 高),称{334}型六方马氏体,取向关系为(0001)α′//{110}β,(1120)α′//

〈111〉β;以{334}β面为惯习面的马氏体称{334}型六方马氏体(浓度高,Ms 点低),取向关系仍为(0001)α′//{110}β,〈1120〉α′//〈111〉β。斜方马氏体的惯习面为{133}β,取向关系为(001)α′//{110}β,〈110〉α′′//〈111〉β。 Ti 合金的马氏体转变如图4所示,与β相的浓度和转变温度有密闭关系。由图可知,马氏体转变温度Ms 是随合金元素含量的增加而降低,当合金浓度增加到临界浓度Ck,Ms点即降低到室温,β相即不再发生马氏体转变。同样,成分已定的合金,随着淬火温度的降低,β相的浓度将沿β(β+α)转变曲线升高(浓度沿曲线向右方移动),当淬火温度降低到一定温度,β相的浓度升高到Ck时,淬火到室温β相也不发生马氏体转变,这一温度称“临界淬火温度”,可用Tc表示。Ck 和Tc在讨论Ti合金的热处理和组织变化时,是非常重要的两个参数。

马氏体的形态与合金的浓度和Ms高低有关。六方马氏体有两种形态,合金元素含量低(图4),马氏体转变温度Ms高时,形成板条状马氏体。这种六方马氏体有大量的位错,但基本上没有孪晶,是单晶马氏体。反之,合金元素含量高,Ms 点降低,形成针状或锯齿形马氏体。这种六方马氏体有高的位错密度和层错,还有大量的{1011}c′孪晶,是孪晶马氏体。斜方马氏体α′′,由于合金元素含量更高,Ms点更低,马氏体针更细,可以看到更密集的孪晶。

但应指出,Ti合金的马氏体是置换型过饱和固溶体,与钢的间隙式马氏体不同,强度和硬度只比α相略高些,强化作用不明显。当出现斜方马氏体时,强度和硬度特别是屈服强度反而略有降低。Ti合金的浓度超过临界浓度Ck(图4),但又不太多时,淬火后会形成亚稳定的过冷βγ相。这种不稳定的βγ相,在应力(或应变)作用下能转变为马氏体。这种马氏体称“应力感生马氏体”,屈服强度很低,但有高的应变硬化率和塑性,有利于均匀拉伸成型操作。

3.2ω相的形成 β稳定型Ti合金的成分位于临界浓度ck 附近时,如Blackburn说明图所示(图4),淬火时除了形成α′或βγ外,还能形成淬火ω相,用ωq表示。ωq是六方晶格,a=0.4607nm,c=0.2821nm,c/a=0.613,与β相共生,并有共格关系。β→ωq是无扩散转变,无论如何快冷也不能被阻止,与β相的取向关系:[0001]β//[111]ω,(1120)ω//(110)β。

ω 相的形状与合金元素的原子半径有关,原子半径与Ti相差较小的合金,ω相是椭圆形,半径相差较大时是立方体形。

β相的浓度远远超过临界浓度(Ck)的合金,淬火时不出现ω相,但在200~500℃回火,βγ可以转变为ω相。这种ω相称回火ω相或时效ω相,用ωq表示。ωq相的形接是无扩散过程,但长大要靠原子扩散,是β→α转变的过渡相。由500℃以下回火形成的ωq相,是由于不稳定的过冷βγ相在回火过程中发生了溶质原子偏聚,形成溶质原子富集区和贫化区,当贫化区的浓度接近Ck时即转变为ωq。ω相硬而且脆(HB=500,δ=0),虽能显著提高强度、硬度和弹性模量,但塑性急剧降低。当ω相的体积分数Fv>80%,合金即完全失去了塑性;如果Fv控制在50%左右,合金会有较好的强度和塑性的配合。

ω相是Ti合金的有害组织,在淬火和回火时都要避开它的形成区间,但加Al 能抑制ω相的形成。大多数工业用Ti合金都含有Al,故回火ωq相一般很少出现或体积分数Fv很小。

3.3亚稳定相的分解 钛合金淬火形成的α′、ω和βγ相都是不稳定的,回火时即发生分解。各种相的分解过程很复杂,但分解的最终产物都是平衡的α+β相。如果合金是β 共析型的,分解的最终产物将是α+TixMy 化合物。但应说明,这种共析分解在一定条件下可以得到弥散的α+β相,有弥散硬化作用,是Ti合金时效硬化的主要原因。各种亚稳定相的分解过程如下。

(1)过冷βγ相分解有两种分解方式: βγ →α+βx →α+βeβγ →ωq + βx →ωq +α+βx →α+βe 式中的ωq是回火ω相;βx是浓度比βγ高的β相,βe浓度的β相。高温回火,可以越过形成ωq的过渡阶段,直接按第一种反应式进行;如果回火温度低,则按第二种反应式发生分解:βγ先析出ωa,使βγ相的浓度升高到βx,随后ωa再分解出α,使βx的浓度升高到βe,最后变成α+βe。

(2)马氏体的分解。马氏体在300~400℃即能发生快速分解,但在400~500℃回火可获得弥散度高的α+β相混合物,使合金弥散强化。实验研究表明,马氏体要经过许多中间阶段才能分解为平衡的α+β或α+ TixMy。X射线结构分析发现,各种Ti合金的马氏体(α′,α′′)有三四种过渡分解阶段。现举两种典型分解过程如下,第一种:α′′→βs+αd′′→βs +α′→α+β

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