高温钛合金的特性及其在航空发动机中的应用
钛合金tb12材料的熔点

钛合金tb12材料的熔点全文共四篇示例,供读者参考第一篇示例:钛合金TB12材料是一种具有优异性能的金属材料,其熔点是其重要的物理性质之一。
熔点是指物质从固态状态转变为液态状态所需要的最低温度。
钛合金TB12材料的熔点通常在1600°C到1700°C之间,具体数值会受到合金成分、加工方式等因素的影响而有所不同。
钛合金TB12材料的高熔点使其在高温环境下能够保持较好的物理和化学稳定性,不易氧化或发生腐蚀,因此在航空航天、船舶制造、化工等领域得到广泛应用。
钛合金TB12材料的高熔点也使其在高温下具有较好的机械性能,能够承受较大的拉伸、弯曲等力的作用而不易变形或破裂。
钛合金TB12材料的熔点是其优异性能的重要体现之一,高熔点使其在高温环境下具有较好的稳定性和耐热性,从而适用于各种高温高压工况下的工程应用。
随着科学技术的不断发展,相信钛合金TB12材料在工业生产中的应用范围将会越来越广泛,为人类社会的发展进步做出更大的贡献。
第二篇示例:钛合金TB12材料是一种非常优质和先进的材料,广泛用于航空航天、汽车制造、医疗器械等领域。
钛合金TB12材料的优点之一就是其熔点较高,这使得它具有出色的耐高温性能和耐腐蚀性能。
钛合金TB12材料的熔点是指在一定的温度下,该材料会由固态转变为液态的温度。
对于工程材料来说,熔点是一个非常重要的参数,它直接影响了材料的使用温度范围和热处理工艺。
钛合金TB12材料的熔点约为1660°C。
这个熔点相比一般工程材料要高很多,表示了钛合金TB12具有非常优异的耐高温性能。
在航空航天领域,飞机的引擎、航天器的外壳等部件需要长时间在极端高温环境下运行,钛合金TB12材料就能够应对这种极端条件,保证了设备的安全可靠运行。
钛合金TB12材料的熔点高也意味着它具有良好的耐腐蚀性能。
在化学工业中,许多介质如酸、碱等对材料的腐蚀性很强,对材料的要求也就更高。
而钛合金TB12由于其高熔点,能够在这些腐蚀性介质中表现出色。
钛合金材料及其新技术在C919飞机上应用PPT课件

钛合金的发展历程和趋势
发展历程
自20世纪50年代以来,钛合金在航空航天领域得到广泛应用,随着科技的不断 进步,钛合金的种类和应用领域也不断拓展。
发展趋势
未来钛合金的发展将更加注重高性能、低成本、环保等方面的研究和应用,以 满足更多领域的需求。
02
C919飞机简介
C919飞机的设计理念和特点
自主创新
钛合金表面处理新技术在C919飞机上的应用
要点一
总结词
要点二
详细描述
提高表面质量、增强耐磨性和耐腐蚀性、降低维护成本
钛合金表面处理新技术能够显著提高C919飞机钛合金部件的 表面质量和性能。采用先进的表面涂层技术,如物理气相沉 积(PVD)和化学气相沉积(CVD),可以在钛合金表面形 成具有优异耐磨性、耐腐蚀性和高温稳定性的涂层。这不仅 可以提高飞机的使用寿命和可靠性,还能降低维护成本和缩 短维修周期。
05
钛合金在C919飞机上应用的
挑战与展望
钛合金在C919飞机上应用面临的挑战
技术难题 钛合金的加工、焊接和连接等技 术难度较大,需要克服一系列技 术难题,以确保其在C919飞机上 的可靠应用。
维护保养难度大 钛合金的维护保养难度较大,需 要专业的技术和设备支持,以确 保飞机的安全性和可靠性。
成本问题 钛合金的价格较高,对于大规模 应用在C919飞机上,需要解决成 本问题,以降低飞机的制造成本。
钛合金材料及其新技 术在C919飞机上应 用PPT课件
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用 • 钛合金在C919飞机上应用的挑战
与展望
目录
01
钛合金材料简介
金属材料在航空航天领域中的应用

金属材料在航空航天领域中的应用一、引言金属材料作为航空航天领域中的重要材料之一,其在飞行性能和安全性方面发挥了重要作用。
本篇文章将介绍金属材料在航空航天领域中的应用以及其特点。
二、金属材料的应用1. 飞机结构金属材料是飞机结构中最常见的材料之一,主要包括铝合金、钛合金和钢材等。
其中,铝合金被广泛应用于机身和机翼等结构中,可以提高飞机的强度和刚度,并且具有良好的抗腐蚀性能。
钛合金则被用于制造座舱、发动机和飞机起落架等部件,钛合金具有高强度、高刚度和良好的耐腐蚀性能,相比铝合金更适合制造高温、高压的部件。
钢材一般被用于制造飞机的推进系统和飞行控制系统等部件。
2. 航天器结构在航天器结构中,铝合金和钛合金也是主要的材料。
铝合金被广泛应用于航天器的外壳和结构,提高了航天器的强度和轻量化;钛合金则被用于制造航天器的推进系统和仪器设备等,具有高强度、高刚度和耐高温的特点。
3. 发动机制造金属材料也是发动机制造中不可或缺的材料,其中涡轮叶片、涡轮盘和燃烧室等都是钛合金制成的。
钛合金在发动机制造中发挥了重要作用,因为它具有高耐腐蚀性、高热强度和高可塑性等特点,能够承受高温高压的环境。
4. 其他应用金属材料还广泛应用于航空领域的其他部分,例如飞机螺母、螺栓、铆钉和紧固件等都是用金属材料制成的。
三、金属材料的特点1. 高强度金属材料具有较高的强度和韧性,是航空航天领域中必不可少的材料。
它们不仅具有足够的强度承受高温高压和飞行时的冲击,而且还能够承受极端的环境和恶劣的气候条件。
2. 轻量化金属材料的轻量化特性使其特别适用于航空航天领域。
采用金属材料结构可以使飞机重量减轻,可以提高载荷能力和续航能力。
3. 耐腐蚀性飞机在空中飞行时,会遭受风、雨、冰等恶劣的自然环境,因此材料的耐腐蚀性能非常重要。
金属材料具有较好的抗腐蚀性能,能够避免结构损坏。
4. 高温材料金属材料在航空航天领域中扮演着重要角色,需要具有抗高温的能力。
一些金属材料,如钛合金和镍基合金,具有高温强度和热稳定性,可以承受高温高压的环境。
航空用损伤容限型钛合金研究与应用

航空用损伤容限型钛合金研究与应用引言航空领域对材料的要求非常高,尤其是在结构件和发动机部件中,材料需要具备损伤容限性能。
损伤容限型钛合金由于其良好的机械性能和高温性能,成为航空领域中的理想材料。
本文将对损伤容限型钛合金的研究和应用进行全面的探讨和分析。
损伤容限型钛合金的定义损伤容限型钛合金是指具备在受到外界力量影响下能够承受一定程度损伤而不失去正常功能的特性。
这种特性主要体现在其抗裂纹扩展、抗疲劳性能和高温热稳定性上。
损伤容限型钛合金在航空领域中的重要性日益凸显。
损伤容限型钛合金的抗裂纹扩展性能损伤容限型钛合金的抗裂纹扩展性能是其重要的损伤容限性能之一。
它能够通过对裂纹进一步扩展前的止裂能力来衡量。
目前,常用的评价指标是K_IC值。
损伤容限型钛合金的抗裂纹扩展性能决定了其在航空应用中对裂纹扩展的抵抗能力。
损伤容限型钛合金的抗疲劳性能损伤容限型钛合金的抗疲劳性能在航空领域中尤为重要。
由于航空器的工作环境较为恶劣,材料容易受到交变载荷的损伤。
损伤容限型钛合金通过其优异的抗疲劳性能,延缓裂纹扩展速度,提高材料的寿命。
损伤容限型钛合金的高温热稳定性航空发动机运行温度较高,要求材料具备良好的高温热稳定性。
损伤容限型钛合金在高温条件下能够保持稳定的力学性能和化学性能,不失效、不变形,确保发动机的正常工作。
损伤容限型钛合金的研究进展损伤容限型钛合金的研究一直是航空材料领域的热点。
近年来,随着材料科学和工程的发展,研究人员通过改变合金元素、优化热处理工艺和表面处理等手段,不断改善了损伤容限型钛合金的性能。
改变合金元素的研究研究人员通过改变损伤容限型钛合金的合金元素组成,尝试引入新的合金元素,以提高材料的性能。
例如,添加微量的稀土元素可以提高钛合金的抗氧化性能和高温强度。
优化热处理工艺的研究热处理工艺对损伤容限型钛合金的性能有着重要的影响。
研究人员通过改变热处理工艺的温度、时间和冷却速率等参数,优化材料的组织结构和相变行为,提高材料的性能。
适用于制作飞机零部件的钛合金分析

适用于制作飞机零部件的钛合金分析钛合金是一种高强度、耐腐蚀、低密度的金属材料,广泛应用于航空航天、航海、汽车、医疗和能源等领域。
在制造飞机零部件方面,钛合金具有许多独特的优势,如高强度、高温性能、良好的防腐性能、重量轻等。
因此,钛合金被广泛应用于制造飞机的各种零部件。
钛合金的组成钛合金是由钛、铝、硅、铁等金属元素合成的合金,其中钛是主要金属元素。
由于钛具有优异的物理、化学性能,因此钛合金具有优异的强度、延展性和耐腐蚀性。
钛合金按照其成分可以分为两类:纯钛和合金钛。
纯钛是指含纯度大于99.5%的钛,因其强度较低,通常用于制造飞机内部构件和飞机航材等。
合金钛分为α-β型和β型两种。
α-β型钛合金是由α相和β相组成的钛合金,具有优异的机械性能和可焊性,广泛用于制造发动机叶片、进气道等高强度部件。
β型钛合金主要由β相组成,具有优异的高温强度和耐腐蚀性能,主要用于制造航空发动机、船舶等高强度、高温部件。
钛合金的制造工艺钛合金的制造工艺主要包括熔丝沉积(SLM)、电弧增材制造(DED)、传统压力成型和粉末冶金工艺等。
其中,熔丝沉积和电弧增材制造都是现代增材制造技术的代表。
这两种方法在制造飞机零部件方面,都具有优异的优点,如打印出来的零件结构复杂、精度高、可控性强、量产效率高等。
钛合金的材料性能测试方法钛合金的材料性能测试是衡量钛合金质量的重要手段。
它可以确定钛合金材料的产品质量,指导钛合金的生产及加工工艺。
常见的钛合金材料性能测试方法有:拉伸试验、磨损试验、金属疲劳试验、冲击试验、硬度测试、瑞士量子平衡测试、SEM扫描等。
在制造飞机零部件方面,钛合金的材料性质和机械性能是非常重要的指标。
所以在钛合金的质量监控和生产过程中,需要对钛合金材料进行全面的测试和分析,在制造飞机零部件的各个阶段中进行监测和质量控制。
只有严格控制了钛合金的质量,才能保证最终制造出的飞机零部件质量优异、安全可靠。
tb13钛合金化学成分

tb13钛合金化学成分TB13钛合金是一种常用的钛合金材料,具有良好的力学性能、耐蚀性和耐热性。
它由钛、铝、铁、氧和碳等元素组成。
下面将详细介绍TB13钛合金的化学成分以及其在工业领域中的应用。
TB13钛合金的化学成分主要包括钛(Ti)、铝(Al)、铁(Fe)、氧(O)和碳(C)等元素。
其中,钛是主要的合金元素,占比超过90%。
钛具有低密度、高强度和优良的耐腐蚀性,是一种理想的结构材料。
铝是另一个重要的合金元素,它能够提高合金的强度和硬度。
铁的存在可以增加合金的耐热性和耐腐蚀性。
氧和碳是常见的杂质元素,它们的含量应控制在合适的范围内,以确保合金的性能。
TB13钛合金具有优异的力学性能和耐蚀性,广泛应用于航空航天、汽车制造、医疗器械等领域。
在航空航天领域,TB13钛合金常用于制造飞机结构件和发动机零部件,如机身、机翼、发动机叶片等。
其优异的强度和轻质特性使得飞机能够减少重量,提高燃油效率,同时保证飞行安全。
在汽车制造领域,TB13钛合金常用于制造高性能赛车和豪华车的车身和零部件,以提高汽车的性能和安全性。
在医疗器械领域,TB13钛合金常用于制造人工关节、牙科种植体等医疗器械,因其良好的生物相容性和耐腐蚀性能,可以与人体组织良好地相容,减少术后并发症。
TB13钛合金的制备通常采用熔化法和粉末冶金法。
熔化法是将钛和合金元素按一定比例混合,加热至熔化,然后冷却形成坯料。
随后,将坯料进行锻造、轧制、热处理等工艺,最终得到所需的合金材料。
粉末冶金法是将钛和合金元素的粉末按一定比例混合,然后通过压制和烧结等工艺将其制备成坯料,再经过热处理得到最终的合金材料。
TB13钛合金具有优异的力学性能和耐蚀性,但同时也存在一些局限性。
首先,由于钛合金的制备工艺复杂,成本较高。
其次,钛合金的加工难度较大,容易产生切削困难、工具磨损等问题。
此外,由于钛合金的燃烧性,在高温条件下容易发生燃烧和爆炸。
因此,在合金的设计和应用过程中需要严格控制合金的成分和加工工艺,以确保合金的性能和安全性。
航空材料钛及钛合金的特性及发展趋势
1所示。
图1不同元素对相变温度的影响[3]钛密度为4.5g/cm3,属于轻金属,熔点为1669℃,化学活性大,容易与空气中的氧发生反应生成致密的氧化膜,阻止进一步氧化,高温时,反应剧烈,氧化膜脱落会加速反应速度,所以,在钛合金的制备过程中,真空或气体保护是非常必要的。
钛合金作为应用广泛的结构材料,比铝、钢强度高,而且在海水中有较好的抗腐蚀和耐低温的性能。
目前,飞图2α-Ti和β-Ti晶胞结构(a)α-Ti(b)β-Ti钛合金组织有α型、α+β型、β型三种结构,对应的符号为TA、TC、TB。
2.1α型钛合金α钛合金是单相合金,其组织是α相固溶体,符号用表示。
合金的主要元素为中性元素或α稳定元素,Al、Sn、Zr等,基本不含β稳定元素。
工业纯钛,组织均α相,属于典型的α型钛合金。
α型钛合金的抗氧化能力和切削加工性能良好,其强度和蠕变抗力在500~600℃范围内仍可维持,缺点是无法实行热处理工艺进行强化,室温的强度相对较低,退火后的强度变化量很小或基本无变化。
———————————————————————作者简介:黄文君(1990-),女,河南许昌人,助教,硕士,研究方向为机械工程材料。
抗缺口敏感性,缺点是断裂韧性,蠕变性能相对较差。
图3钛合金典型的显微组织[9](b )双态组织(d )等轴组织(a )魏氏组织(b )网篮组织4展望随着科技的进步和现代工业的发展,钛合金在军工和民用领域的应用也越来越广泛,在汽车行业,钛合金的应用不仅能减重,更能满足环保的要求,未来航空航天和推力系统需要钛合金材料具有更小的密度,更高的强度、工作温度和弹性模量,对材料性能的要求也逐渐提高,高强度、高硬度、高耐热性的材料越来越受各领域的青睐,优质轻型金属材料的钛合金必将代替部分传统的材料,既减轻质量,又降低成本,达到降低能源消耗的目的,因此高性能钛合金的研究已成为重要的发展方向,相信随着发展的需要,钛合金在我国的市场前景会越来越好。
钛重要意义及应用情况
钛重要意义及应用情况钛是一种重要的金属材料,具有重要的意义和广泛的应用。
以下将就钛的重要意义及其应用情况进行详细介绍。
一、钛的重要意义:1. 轻质高强:钛的密度仅为4.5g/cm³,远低于钢材的7.8g/cm³,但其强度却接近高强度钢。
这使得钛合金成为制造高性能结构材料和重要零部件的理想选择。
2. 耐腐蚀性良好:钛具有极强的耐腐蚀性,能够在酸、碱、盐等腐蚀性介质中长期保持良好的性能。
这使得钛合金在化工、海洋工程、航空航天等领域得到广泛应用。
3. 生物相容性好:钛合金在医疗领域应用广泛,主要因为其与人体组织的生物相容性良好。
钛合金使用安全,几乎不会引起排斥反应和过敏现象,可用于制作人工骨骼、修复及植入器械等。
4. 超导性能优越:某些特殊的钛合金在低温下表现出优异的超导特性,可广泛应用于能源领域和电磁设备制造。
5. 良好的机械加工性:钛具有良好的塑性和可锻性,可以通过常规的冷、热加工方法进行成型,并可制成各种复杂的零部件。
二、钛的应用情况:1. 航空航天领域:钛合金是航空航天制造中常用的结构材料。
在航空发动机、飞机机身、翼面等关键部件中广泛应用,可有效减轻重量,提高飞行性能。
2. 车辆工业:钛合金在汽车制造中应用越来越广泛。
由于钛的轻质高强特性,使用钛合金可以减轻车身质量,降低油耗,提高汽车的燃油经济性。
3. 化工领域:钛具有耐高温、耐酸碱等优良的耐腐蚀性能,被广泛应用于化工设备、反应器、储罐等部件的制造。
4. 医疗领域:钛合金具有良好的生物相容性,广泛应用于人工骨骼、牙科修复、植入器械等医疗领域。
钛合金的生物相容性和生物媒介性较高,对组织和人体无害。
5. 电子领域:钛合金在电子设备中应用较广。
钛基薄膜是太阳能电池表面的关键材料,也可用于制作集成电路、电容器等元件。
6. 包装材料:由于钛具有优异的耐腐蚀性和气密性,被广泛应用于食品、药品等行业的包装材料。
7. 其他领域:钛合金还广泛应用于海洋工程、地下工程、船舶制造、体育器材、化妆品等领域。
国外航空发动机用钛合金的发展现状
2 俄 罗 斯钛 合 金 的发 展 及 应 用
21 化 学成分 的优 化与性 能 .
表 1为俄 罗斯 航 空 发 动 机 用钛 合 金 的化 学
成 分 【 。从 表 1 5 ] 中可 以看 出 ,俄 罗斯 早期研 发 的 高
温钛合金 ( B 3 1是含有共析型 8元素 c 和 F 如 T— ) r e 的 T A— o c e S 系合金 。随后 ,俄罗斯又研 i lM — 卜F— i — 发了 B8 T T ,B 9和 B 1 合金 ,这些合金均不 含有 T8 共析型 8元素 ,因而合金 的热强性能和工作寿命均 有所提高。2 世纪 7 年代 ,俄罗斯在研发 的高温 0 0
电话 :0 9 82 7 , - a : oi n n2 6 yhocr. 2 — 6 3 0 8 E m i max o a0 2 @ a o. n c 1 l a o a
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表 1 俄罗斯航空发动机用 钛合金的化学成分
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Ta l Ch m ia o o io fta im l y s d f i rfen ie s i be 1 e c l mp st no i nu al su e ar at gn si Ru sa c i t o or c n
钛合金 中加入了 1 %的 w。虽 然 w 也是一种共析
型 /元 素 ,但是 它 的共 析 反 应 温度 较 高 ( 1 3 75℃ ) ,
因此可 以认为含 w 的钛合金 比含 c 的钛合金具有 r 更好的热稳定性 和更高的热强性能。到了 8 0年代 , 在原有合金成分 的基础上 ,改进和研发 了 B 1v T8, B 'y T 一 和 B 8 1 T 5 ,B 8 l 2 T M一 等合金 。这些 合金 中除 B 'y T 5 合金含有 w 元素外 ,其他合金 只含有 A , 2 l s ,z 等 o稳定元素和部分 M ,N n r t o b等 /稳定元 3
钛合金丝的用途
钛合金丝的用途一、什么是钛合金丝钛合金丝是由钛合金材料制成的丝状产品,具有优良的力学性能和化学稳定性。
钛合金是一种轻质、高强度、耐腐蚀的金属材料。
钛合金丝广泛应用于航空航天、汽车、医疗器械、化工等领域,具有重要的经济和社会价值。
二、航空航天领域中的用途1.航空发动机部件:钛合金丝常用于航空发动机的制造中,例如制作叶片、压缩机叶轮、燃烧室等部件。
由于钛合金丝具有较高的强度和重量比,能够减轻飞机结构负荷,提高发动机效率和燃油利用率。
2.飞机结构件:钛合金丝也用于制造飞机的结构件,例如机翼、襟翼、尾翼等。
钛合金丝具有良好的耐腐蚀性和疲劳强度,能够在恶劣的环境下保持结构的稳定性和安全性。
3.航天器部件:钛合金丝在航天器的制造中起到关键作用。
航天器的结构要求轻质而坚固,钛合金丝正好满足这个要求。
它可以用于制作航天器的外壳、燃料箱、推进器等重要部件。
三、汽车领域中的用途1.汽车发动机:钛合金丝广泛应用于汽车发动机的制造中。
发动机的部分重要部件,如曲轴、连杆、活塞等,可以用钛合金丝来代替传统的铁、铝材料。
钛合金丝具有高强度、轻质和耐腐蚀性能,能够提高发动机的工作效率和可靠性。
2.车身结构件:钛合金丝还可以用于制造汽车的车身结构件。
汽车车身需要既轻量化又具备高强度,钛合金丝正好满足这一需求。
它可以减轻汽车整体重量,提高燃油经济性和操控性能。
3.制动系统:钛合金丝在汽车制动系统中也有应用。
钛合金丝制作的制动盘具有较高的耐磨性和抗热性能,能够提高制动效果,减少制动磨损和制动褪色现象。
四、医疗器械领域中的用途1.人工关节:钛合金丝被广泛应用于人工关节的制造中。
人工髋关节、人工膝关节等关节假体常用钛合金丝制作。
钛合金丝具有良好的生物相容性和机械性能,能够在人体内长期稳定运行,并减少对周围组织的损伤。
2.牙科领域:钛合金丝在牙科种植、矫正等方面有重要应用。
例如,钛合金丝可以制作种植牙的基台,用于固定和支撑牙齿。
此外,钛合金丝还可以用于牙套的制作,帮助调整牙齿的位置。
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技术应用Technical application
·93·中国高新科技 2019年第39期
高温钛合金的特性及其在航空发动机中的应用
摘要:高温钛合金具有密度低、比强度高、耐腐蚀能力强、无磁性及良好的高温力学性能等特点,被广
泛应用于航空航天领域特别是航空发动机中,高温钛合金应用在航空发动机中可以有效提高发动机的推重比,已经成为航空发动机构件不可或缺的组成材料。文章综述了高温钛合金的氧化特性、疲劳特性、蠕变特性及其在航空发动机上的应用,最后对我国更好地发展高温钛合金提出一些建议。关键词:高温钛合金;航空发动机;氧化;疲劳;蠕变
文章编号:2096-4137(2019)03-093-03 DOI:10.13535/j.cnki.10-1507/n.2019.03.18
■ 文/周思颖
0 引言钛合金具有耐腐蚀性好、密度低、强度高、耐热性高等诸多优点,高温钛合金指一般长时间使用温度高于400℃的钛合金,相较普通钛合金具有更好的比强度、高温蠕变抗力、疲劳强度、持久强度和组织稳定性。由于航空发动机中的零部件处于高温、高压、高转速的极端环境中,因而要求材料具有耐高温、重量轻及抗蠕变能力强等特点。高温钛合金凭借其优异的材料力学特性可以很好地满足航空发动机的这些要求,并且可以很好地提高发动机的推重比及燃油效率。随着航空发动机高推重比的要求越来越高,其内部的工作温度和压强越来越高,对高温钛合金特性提出了更加严苛的要求。目前工程上应用比较成熟的钛合金,比如英国的IMI834钛合金,最高使用温度已经达到600℃左右。目前高温钛合金的使用已经成为衡量航空发动机先进程度的指标之一。本文重点阐述了高温钛合金的高温力学性能及其在航空发动机上的应用,并对我国如何发展高温钛合金提供一些思路。1 高温钛合金的特性1.1 高温钛合金的氧化行为由于航空发动机是在高温下工作的,其中的高温钛合金部件会承受氧化腐蚀的作用,钛合金的高温力学性能也受其抗氧化腐蚀能力的制约。钛合金的氧化会在其表面形成一层氧化膜,使得金属内部与外界环境隔离,性质较稳定,不会被进一步氧化,但随着温度的升高,表面氧化膜的循环层状剥落。钛合金在高温应用时由于受到氧化腐蚀作用的影响,其高温力学性能会有所下降。李旭升等总结了使用温度在500℃~750℃的高温钛合金的氧化行为,研究表明温度对高温钛合金的氧化速率有很大的影响,在氧化初期氧化增重呈直线型变化,随着氧化层的增重,化学反应速率减小,呈抛物线形增重,并且氧化膜的组成除TiO2外还有Al2O3。曾尚武等研究了TC4钛合金的高温氧化行为,研究发现TC4在650℃的氧化膜中能够在循环氧化时保持完整,但在更高温度时可能会开裂和剥落。目前有多种提高高温钛合金抗氧化能力的方法,如在纯钛加入其他合金元素,制成多种新型钛合金。如加入铝元素,形成一层致密的氧化膜,保护钛合金免受氧化腐蚀,从而提高钛合金的高温抗氧化能力,此外,硅元素及铬元素同样可以形成氧化膜。然而过度的合金化也会影响材料的物理性质,在提高高温钛合金抗氧化能力的同时,高温钛合金的其他高温力学性能可能也会受到影响,使其无法很好地应用在航空发动机中,因此如何合理地添加合金元素还需要继续进行研究。另外一种方法是在钛合金表面填涂具有抗高温氧化的材料,比如通过在TC4高温钛合金表面进行渗铝的形式可以很好地提高其高温抗氧化能力,此外还有预氧化等方法也可以提高抗氧化能力。但目前每种方法都有一定的局限性,需要综合运用多种抗氧化措施来保证高温钛合金的高温力学性能。1.2 高温钛合金的疲劳特性在航空发动机中结构或零件承受的主要是交变载荷,疲劳失效是主要的失效模式。张亚娟等通过试验研究了Ti-6Al-4V钛合金的疲劳裂纹扩展特性,研究表明随着应技术应用Technical application
·94·中国高新科技 2019年第39期
力比的增加,疲劳裂纹扩展门槛值会降低,并且在应力强度因子一定时,裂纹扩展速率与应力比成正相关。近年来随着对航空发动机高可靠、长寿命的要求,这使得结构或材料要能承受107次以上的载荷作用,也就是超高周疲劳作用。李久楷等对TC17钛合金的高温超高周疲劳行为研究表明,疲劳S-N曲线在107次左右时出现拐点,裂纹萌生于表面或亚表面,同时高温会促进裂纹的扩展。钛合金的疲劳失效时有发生,需要采用一些抗疲劳措施来提高其疲劳特性。喷丸强化技术是目前广泛使用的一种提高零件疲劳性能的方法,该方法的原理主要是在试件表面形成残余压应力来部分抵消外加载荷的作用,从而提高零件的疲劳性能。何杉等研究了喷丸强化处理对TC17钛合金疲劳性能的影响,研究表明经喷丸强化处理的材料的疲劳极限可以提高34%以上,喷丸强化处理对提高疲劳性能效果非常显著。除喷丸强化外,挤压强化及离子注入等也是提高钛合金疲劳性能的方法。钛合金的疲劳特性对航空发动机的安全服役有很大影响,虽然目前对钛合金的疲劳特性进行了大量的试验及理论研究,但是很多机理还没有揭示,需要综合运用抗疲劳措施来提高钛合金使用安全性。1.3 高温钛合金的蠕变特性由于航空发动机中零部件都在高温下工作,蠕变对航空发动机的使用寿命及安全性能有着极大的影响。蠕变通常是指在高温持久载荷作用下材料所发生的一种缓慢的不可恢复的变形。王琪等对TA15钛合金的高温蠕变行为进行研究,结果表明一定的温度和应力范围内TA15合金蠕变变形过程中位错的滑移和
攀移起重要作用,在550℃以上时位错攀移起主要作用。应力、时间、温度、合金元素、微观组织等都对高温钛合金的蠕变行为起到一定作用。李荣等对TC4钛合金棒材蠕变特性进行了研究,结果表明随着试验应力的增加,其蠕变过程达到稳定状态所需要的时间会变短,而稳态时蠕变速率会变快。对于蠕变的研究要结合蠕变疲劳的交互作用开展,因为在发动机中零部件的失效常常是在两者的共同作用下发生的。
2 高温钛合金在航空发动机上的应用航空发动机是整个飞行器中最重要的部位,是保障安全完成飞行任务的核心所在。钛合金已经广泛地应用于航空发动机的很多部件中,钛合金的应用可以进一步提高航空发动机的推重比,提高其经济性。钛合金在航空发动机中的应用比例也是衡量发动机先进程度的重要指标,目前最先进的航空发动机美国F22战机使用的F119发动机钛合金用量已经达到40%左右。航空发动机中的叶片、叶盘及机匣等很多都是用钛合金制造的,已经获得广泛应用和正在开发的钛合金关键部件包括钛合金风扇、钛合金整体叶盘、整体叶环、连续纤维增强钛基复合材料叶片和钛合金机匣等。随着钛合金关键部件设计及制造水平的不断提高,会有越来越多的钛合金航空发动机关键部件。3 总结与展望高温钛合金由于其优异的物理化学特性被广泛应用在航空发动机上,随着对航空发动机推重比的要求越来越高,无论是钛合金的使用量还是其力学性能的要求都会越来越高。在国家“两机专项”大力发展航空发动机的背景下,研制高性能的高温钛合金材料是提升我国航空发动机性能的关键。美英等发达国家对高温钛合金的研究起步较早,其研制的钛合金凭借优异的性能已经广泛应用于先进航空发动机中,推动了航空发动机的升级换代。我国由于钛合金的研究起步较晚,跟发达国家还有一定差距,为此要:①对高温钛合金的发展要有一个科学的规划,组建一批高水平的专家科研队伍,确定高温钛合金的科研方向,组建科研平台,完善高温钛合金的研发体系,注重研发与大规模生产应用间的关系;②积极探索研发新型高性能多用途的高温钛合金材料,特别是能在600℃以上稳定工作的钛合金,对于TiAl合金及SiCf/Ti复合材料等未来的高技术应用Technical application
·95·中国高新科技 2019年第39期
温钛合金材料,要积极投入人力物力进行前瞻性基础性研究;③注重对高温钛合金生产制造水平工艺的研究,很多时候零部件达不到性能要求主要是由于生产制造水平不过关引起的,因此在研发新型高温钛合金的同时也要注重生产工艺的研究。
参考文献[1]王清江,刘建荣,杨锐.高温钛合金的现状与前景[J].航空材料学报,2014,34(4):1-26.[2]李旭升,辛社伟,毛小南,等.钛合金氧化行为研究进展[J].钛工业进展,2014,31(3):7-13.[3]曾尚武,江海涛,赵爱民.TC4钛合金高温氧化行为[J].稀有金属材料与工程,2015,44(11):2812-2816.[4]黄定辉,洪权,卢亚锋,等.钛合金的高温抗氧化性及其影响因素分析[J].钛工业进展,2012,29(3):
大数据技术在流感预警中的应用摘要:文章介绍了流感预警的发展历程,阐述了基于大数据技术的流感预警原理,列举了大数据在流感预
测方面的应用实例,分析了大数据流感预警面临的挑战与未来展望。关键词:流感;预警;大数据
文章编号:2096-4137(2019)03-095-03 DOI:10.13535/j.cnki.10-1507/n.2019.03.19
■ 文/罗贝尔
0 引言流行性感冒简称流感,是一种由流感病毒引起的急性呼吸道感染疾病,具有传染性强、传播速度快的特点。早在15世纪人类就有对流感的详尽记载,过往百年,有明确证据的流感大爆发出现过4次,分别是1918年“西班牙流感”、1957年“亚洲流感”、1968年“香港流感”、2009年甲型H1N1流感,每一次爆发,都会造成大量人员感染与死亡。现在,流感每年仍会造成约300万~500万例重症患者和约25万~50万例死亡患者,可以说,不管是过去还是现在,流感都是人类社会面临的严重公共卫生问题。如果能提前预测流感的爆发,将会为卫生部门控制疫情赢得宝贵的准备时间,对于降低流感危害、减少死亡率具有重要意义。早在20世纪很多国家就建立了流感监测网络,通过建立监测站收集数据对流感进行监测,对每周的流感数据进行详细监测并形成综合报告。荷兰、苏格兰、葡萄牙、法国、比利时、西班牙等欧洲国家在20世纪七八十年代加入英国皇家全科医师学院开发的以监测系统为模版的流感监测计划。早期的流感监测系统都通过医疗机构的门诊、住院数据形成监测报告,由于大多数人并不会在患病的第一时间去医院就诊,再加上数据统计有一定的延
1-5.[5]段良辉.Ti6Al4V双层辉光渗铝工艺与性能的研究[D].太原:太原理工大学,2006.[6]李金龙,孙明仁,马欣新.Ti6Al4V合金等离子体基离子注氧层XPS研究[J].中国有色金属学报,2004(9):1615-1620.[7]张亚娟,姚易,刘海燕.Ti-6Al-4V钛合金的疲劳裂纹扩展规律[J].理化检验(物理分册),2011,47(12):752-755.[8]李久楷,刘永杰,王清远,等.TC17钛合金高温超高周疲劳实验[J].航空动力学报,2014,29(7):1567-1573.[9]何杉,杨清,闵祥禄.喷丸强化对TC17钛合金疲劳性能的影响[J].金属热处理,2018,43(6):159-161.[10]回丽,杨林青,许良,等.超声挤压强化对TC6钛合金疲劳寿命的影响[J].金属热处理,2016,41(9):99-102.[11]窦健敏.增强低周疲劳性能的钛