《表1 不同温度下锻态Ti-44Al-4Nb-4V-0.3Mo-Y合金的拉伸性能》

《表1 不同温度下锻态Ti-44Al-4Nb-4V-0.3Mo-Y合金的拉伸性能》   提示:宽带有限、当前游客访问压缩模式
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《锻态Ti-44Al-4Nb-4V-0.3Mo-Y合金等轴及片层组织高温拉伸性能及组织演变》


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与锻态组织(图1b)相比,片层组织合金中α2/γ片层大幅减少,而β相增多。可能的原因是,拉伸变形时,发生了cellular反应,α2+γ→β+γ。Wallgram[22]等人研究发现,cellular反应不仅受化学成分不平衡影响,还受α2/γ片层中储存的大量界面能的影响。高温拉伸变形时,片层内部不仅有α2/γ界面能存在,还有外力做功保留的存储能。能量升高,而稳定性降低,导致片层发生分解。由于α2相的层错能高于γ相,所以α2相在变形后容易发生动态回复,动态再结晶比γ相要困难[23]。因此在800℃时,α2/γ片层破碎分解,γ板条发生动态再结晶。850℃,片层合金的变形程度增加,显微组织更均匀,DRXγ晶粒更多。从前面的分析,可以看出:锻态Ti-44Al-4Nb-4V-0.3Mo-Y合金等轴及片层组织在拉伸过程中组织演变的主要原因是γ晶粒和γ板条的动态再结晶。