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高纯钛板轧制和退火过程中孪生变形行为及组织织构特征演变

发布时间:2024-03-06 06:16
  钛及钛合金的比强度高、生物相容性和耐腐蚀性好,在航空航天、生物医学、海洋工程等领域有着广泛的应用。在轧制变形过程中钛板容易发生孪生变形,而孪晶的出现会对材料的微观组织和织构产生显著影响。本文选用高纯钛板材(纯度为99.99%),在室温下进行轧制变形和不同工艺的退火实验,利用电子背散射衍射(EBSD)、X射线衍射(XRD)以及电子通道衬度(ECC)成像等技术对室温轧制及退火过程中的微观组织及织构演变进行研究。研究结果表明:(1)在10%-30%轧制变形过程中,塑性变形的协调由滑移和孪生共同完成,其中孪生为主要的变形机制;当变形量达到50%时,滑移取代孪生成为主要的变形机制。(2)在10%-30%变形过程中,组织中生成的主要孪晶类型为{11-22}<11-2-3>压缩孪晶和{10-12}<10-1-1>拉伸孪晶。与此同时,观察到了多重孪晶现象,主要是在一次{11-22}压缩孪晶内生成二次{10-12}拉伸孪晶。这些孪晶的出现使晶粒取向杂乱化,造成板材中的织构发生变化;在30%变形时,甚至产生了基面织构;随着变形量的增加,孪晶对织构的影响逐渐弱化。(3)轧制变形50%...

【文章页数】:68 页

【学位级别】:硕士

【部分图文】:

图1.1α-Ti的密排六方晶胞和β-Ti的体心立方晶胞示意图

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所以对于飞机、火箭、导弹和宇宙飞船制造等工业来说,常优异的材料[3-5]。金属材料的耐热性、低温韧性和断裂韧性比较突出,常常被用在对结性要求较高的工业生产中,如飞机、航天器、火箭或导弹等的生产。相比,钛材的抗腐蚀性能也非常优秀,无论在海水、淡水或者是大多质中几乎都不会被腐蚀,甚至....


图2.1实验方案示意图

图2.1实验方案示意图

13图2.1实验方案示意图Fig.2.1Thediagramofexperimentaldesign验割的方式将原始高纯钛板切割成尺寸为60mm)的小尺寸板材进行轧制实验。轧制实验是在室温下进行限公司生产的轧钢机。轧机的动力为22kW,轧辊直径节轧辊之间的....


图2.2试样切割示意图Fig.2.2Theschematicdiagramofthespecimen

图2.2试样切割示意图Fig.2.2Theschematicdiagramofthespecimen

重庆理工大学硕士学位论文样品。为了保证轧制质量,每道次轧制完成之后,需要测量板材的厚度足要求。了便于研究轧制过程中高纯钛板材的组织和织构演变情况,分别将原始轧制之后的样品通过线切割的方式取样。切割之后的小样品的尺寸为D×TD),具体取样方式如下图:


图2.3封管样品照片

图2.3封管样品照片

图2.3封管样品照片Fig.2.3Thepictureofthesealedspecimen.火同保温阶段高纯钛组织和织构的演变规律,对轧制过退火热处理。选取轧制变形量为50%的高纯钛板,利品尺寸大小为:8mm×6mm(RD×TD)。为了防止热干扰,选择将....



本文编号:3920680

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