登录

  • 登录
  • 忘记密码?点击找回

注册

  • 获取手机验证码 60
  • 注册

找回密码

  • 获取手机验证码60
  • 找回
毕业论文网 > 任务书 > 材料类 > 金属材料工程 > 正文

Ti-35421钛合金升温过程相变动力学研究任务书

 2020-04-25 08:04  

1. 毕业设计(论文)的内容和要求

钛合金是一种具有高强度、高韧性的合金,但钛合金的原料及加工成本较高一直限制其使用。

近年来,采用廉价的fe元素替代昂贵的v元素是钛合金降低成本的有效方法。

我国在ti-b19(ti-3al-5mo-5v-4cr-2zr)的基础上,开发了的新型低成本高强近β型钛合金ti-35421,其屈服强度可达1200mpa,延展性大于8.5%,断裂韧性大于75mpa#8226;m。

剩余内容已隐藏,您需要先支付后才能查看该篇文章全部内容!

2. 参考文献

[1] 甘章华, 梁宇, 王锦林等. 热处理工艺对TC4钛合金组织及硬度的影响[J]. 金属热处理, 2014, 39(9): 36-40. [2] 冯秋元, 张磊, 庞洪等. 低成本TC4钛合金板材的组织和性能[J]. 金属热处理, 2016, 41(6): 85-88. [3] 徐坚, 王文焱, 谢敬佩, 等. 固溶-时效对TC4钛合金组织与性能的影响[J]. 稀有金属与硬质合金, 2014(2): 41-44. [4] Guo P, Zhao Y, Zeng W, et al. The effect of microstructure on the mechanical properties of TC4-DT titanium alloys[J]. Materials Science Engineering A: Structural Materials Properties Microstructure Processing, 2013, 563(2): 106-111. [5] 刘莹, 曲周德, 王本贤. 钛合金TC4的研究开发及应用[J]. 兵器材料科学及工程, 2005, 28(5): 47-50. [6] 唐普放. 钛及钛合金相变温度与测定[J]. 钛工业进展, 1999(3): 34-37. [7] 肖纪美. 合金相与相变[M]. 冶金工业出版社, 1987. [8] 常辉, 曾卫东, 罗媛媛, et al. 近β型钛合金Ti-B19时效过程中的相变及显微组织[J]. 稀有金属材料与工程, 2006, 35(10): 1589-1592. [9] 罗媛媛. Ti-B19钛合金时效过程中的相变研究[D]. 西北工业大学, 2006. [10] 张翥, 王群骄, 莫畏钛. 金属学和热处理[M]. 北京:冶金工业出版社, 2009. [11] Lei Z, Dong Z, Chen Y, et al. Microstructure and tensile properties of laser beam welded Ti#8211;22Al#8211;27Nb alloys[J]. Materials Design, 2013, 46: 151-156. [12] Chen X, Weidong Z, Wei W, et al. Coarsening behavior of lamellar orthorhombic phase and its effect on tensile properties for the Ti#8211;22Al#8211;25Nb alloy[J]. Materials Science and Engineering: A, 2014, 611: 320-325. [13] Cowen C J, Boehlert C J. Microstructure, creep, and tensile behavior of a Ti#8211;21Al#8211;29Nb(at.%) orthorhombic B2 alloy[J]. Intermetallics, 2015, 14(4): 412-422. [14] Boehlert C J. The phase evolution and microstructural stability of an orthorhombic Ti-23Al-27Nb alloy[J]. Journal of Phase Equilibria, 1999, 20(2): 101-108. [15] Grajcar A, Zalecki W, Skrzypczyk P, et al. Dilatometric study of phase transformations in advanced high-strength bainitic steel[J]. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 2014, 118(2): 739-748. [16] 王悔改, 冷文才, 李双晓, 等. 热处理工艺对TC4钛合金组织和性能的影响[J]. 热加工工艺, 2011,40(10):181-183. [17] Chen Y, Du Z, Xiao S, et al. Effect of aging heat treatment on microstructure and tensile properties of a new β high strength titanium alloy[J]. Journal of Alloys Compounds, 2014, 586: 588-592. [18] Wen J, Ge P, Yang G, Mao X, Zhou W. Effect of heat treatment process on microstructure and tensile properties of Ti-1300 alloy[J]. Rare Met Mater Eng. 2009, 38(8): 1490-495. [19] Wang Y H, Kou H, Chang H, et al. Phase transformation in TC21 alloy during continuous heating[J]. Journal of Alloys and Compounds, 2009, 472(1-2): 252-256. [20] Liu F, Sommer F, Mittemeijer E J. Analysis of the kinetics of phase transformations; roles of nucleation index and temperature dependent site saturation, and recipes for the extraction of kinetic parameters[J]. Journal of Materials Science, 2007, 42(2): 573-587. [21] 常辉, E.Gautier, F. Bruneseaux. Ti-B19钛合金的β-α+β等温相变动力学[J]. 稀有金属材料与工程, 2006, 35(11): 1695-1699.

3. 毕业设计(论文)进程安排

2018.12.24-2019.3.1查阅文献,完成外文翻译,完成开题报告。

2019.3.2-2019.3.22 制定实验研究方案,了解熟悉实验相关设备并学习如何使用热膨胀分析仪并制定试样的热处理工艺和升温速率。

2019.3.23-2019.4.26进行合金热处理及膨胀实验,获得不同速率的热膨胀曲线;并确定相转变开始、中间及结束的特征温度点,建立cht图;进行微观组织分析,得到各相形貌及含量的变化分析。

剩余内容已隐藏,您需要先支付 10元 才能查看该篇文章全部内容!立即支付

企业微信

Copyright © 2010-2022 毕业论文网 站点地图