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铸造Ti600合金 金相图谱
2Ti600合金Ti600高温钛合金也具有良好的铸造性能,经热等静压后可获得优异的室温、高温力学性能。Ti600合金力学性能见表5-2,显微组织如图5-3~5-6所示。表5-2 Ti600高温钛合金铸态及经热等静压处理后的室温、高温性能图5-3 Ti600合金小型铸件组织,原始β晶界呈弯曲状,基体为片状β转变组织图5-4 Ti600合金小型铸件组织,原始β晶界呈弯曲状,基体为片状β转变组织图5-5
铸造Ti75合金 金相图谱
铸造钛合金1Ti75合金Ti75合金具有良好的铸造性能,经常用于泵、阀壳体的铸造。Ti75合金力学性能见表5-1,显微组织如图5-1~图5-2所示。表5-1 Ti75合金铸造管坯力学性能图5-1 Ti75合金管坯铸件组织,粗大原始β晶粒,基体为片状β转变组织图5-2 Ti75合金管坯铸件经40%旋压变形,片状β转变组织呈弯曲状
TiNi合金 金相图谱
3TiNi合金TiNi合金具有超弹性及形状记忆等特殊性能,因而在航空航天、原子能、海洋工程、仪器仪表和医疗器械等领域有广泛的应用前景。图4-12 Ti44Ni47Nb9铸态组织初生树枝晶(亮)+共晶体(灰)图4-13 Ti44Ni47Ta9铸态组织初生α(TiNi)树枝晶(包含大量细弥散粒子NiTa2)(亮)+共晶体(灰)图4-14 Ti44Ni47Nb9Al1铸态组织初生树枝晶(亮)+共晶体(灰
TiAl 金相图谱
2TiAlTiAl(γ相)是一种金属间化合物,具有四方结构。与常规钛合金相比具有更高的使用温度,但是其热加工工艺性差、室温塑性很低。Ti47Al5(Cr+V+Mo+Nb)合金Ta=1318℃,其力学性能如表4-2所示,显微组织如图4-4~图4-11所示。表4-2 Ti47Al5(Cr+V+Mo+Nb)合金力学性能图4-4 Ti47Al5(Cr+V+Mo+Nb)合金的铸态片层组织α2+γ图4-5 T
Ti3Al 金相图谱
金属间化合物1Ti3AlTi3Al(α2相)是一种金属间化合物,具有六方晶格。与常规钛合金相比具有更高的使用温度,但是室温塑性较低。Ti3Al合金力学性能见表4-1,显微组织如图4-1~图4-3所示。表4-1 Ti3Al合金力学性能图4-1 Ti3Al合金1040℃/1h空冷+950℃/4h空冷图4-2 Ti3Al合金950℃/1.5h空冷α2相(初生+次生)(白)+残余β相(暗)图4-3 Ti3
Ti1300合金 金相图谱
3.2Ti1300合金Ti130合金是西北有色院近年来开发的高强高韧近β型钛合金(Ti-Al-Mo-V-Cr系,相变点830℃),其特点是:淬透性好、强化效应高、强韧性匹配良好,综合性能优于Ti1023钛合金。其大规格棒材满足波音公司BMS7-360H标准对Ti5553合金性能的要求,适合应用于航空结构件;小规格棒丝材适合应用于紧固件及弹簧。典型力学性能如表3-8、表3-9所示。Ti1300合金常
Ti1023合金 金相图谱
3近β钛合金典型合金有Ti1023(TB6)、Ti5553、Ti1300等合金。3.1Ti1023合金Ti1023合金(名义成分:Ti10V2Fe3Al)是美国上世纪70年代研制的一种近β型钛合金(中国国标牌号TB6),相变点780~800℃,特点是强度高、淬透性好,主要应用于航空锻件制品。但是由于其成分中含有2%的Fe,因此在熔炼、加工过程中易产生偏析,形成β斑缺陷。表3-7为Ti1023合金Φ
Ti26合金 金相图谱
2.3Ti26合金Ti26合金是一种亚稳定β型钛合金(Ti-V-Cr-Al-Sn-Zr-Nb-Ta系),由西北有色金属研究院于20世纪90年代在美国Ti-15-3合金基础上改进而成,相变点730~750℃,具有良好的冷加工性能(冷变形率大于90%墩制比4),可加工制备成板、棒、管、丝、箔等多种类型半成品。其小规格棒材的典型力学性能如表3-5所示。表3-5 Ti26合金小规格棒材的典型力学性能Ti2
Ti-15-3合金 金相图谱
2.2Ti-15-3合金Ti-15-3合金名义成分Ti15V3Al3Cr3Sn(国标牌号TB5),是一种亚稳定β型钛合金,相变点740~760℃,该合金是美国20世纪70年代研制,具有良好的冷加工性能(冷变形率大于90%),可加工制备成板、棒、管、丝、箔等多种类型半成品。其板材及管材的典型力学性能如表3-4所示。Ti-15-3合金常见的微观组织如图3-17~图4-29所示。表3-4 Ti-15-3
06Ni9DR(9Ni钢)是什么材料?有哪些特性?
06Ni9DR(9Ni钢)-196C低温冲击机械性能及材质说明1、06Ni9DR材质书材料就是我们常说的9Ni钢,这是非常高端的产品,广泛应用于LNG船舶,和L
Ti17钛合金 金相图谱
9Ti17钛合金Ti17合金是美国研制开发的一种“富β”两相钛合金。名义成分为Ti5 Al2Sn2Zr4Mo4Cr(中国牌号TC17),相变点890℃,其特点是强度高,淬透性好,适用于航空发动机中风扇及压气机的盘件。Ti17合金性能见表2-9所示,显微组织见图2-47~图2-53。表2-9 Ti17合金盘件力学性能(855℃/4h空冷+800℃/4h油淬+620℃/8h空冷)图2-47 Ti17合
工业纯钛 金相图谱
钛及钛合金 金相图谱α型钛合金中又分为全α合金及近α合金;工业纯钛属于α合金,此外一般α合金含有6%左右的Al和少量中性元素,退火后几乎全部是α相,典型合金包括TA1~TA7合金等;近α合金中除含有从和少量中性元素外,还有少量(不超过4%)的α稳定元素,如TA16、TA17合金等。1工业纯钛按照国家标准GB/T3602.1-2007的规定,工业纯钛按杂质元素含量分为TA1、TA1ELI、TA1-1
国外钢中非金属夹杂物检验标准解析(DIN 50602 & GB/T10561)
ISO非金属夹杂物检验标准:(1)ISO 4967:2013ISO 4967:2013《钢 非金属夹杂物含量的测定 标准评级图显微检验法》,替代ISO 4967:1998,但其内容仅有极少变化,其检验方法及评级图均未改变。该标准的1988版已被GB/T 10561-2005等同采用。(2)ISO 9341-1996ISO 9341-1996《光学和光学仪器 接触镜 固定接触镜中夹杂物和表面缺陷不完
脱碳是什么意思?钢管表面脱碳是怎么回事?
脱碳是什么意思?钢管表面胶碳是怎么回事?怎么处理脱碳问题?材料的脱碳是怎么一回事呢?这个脱碳的问题是如何发现的,发现了之后应该怎么处理的呢?今天我们就来研究一下脱碳这个问题。脱碳是指钢的含碳量减少的现象称为脱碳。钢的加热温度过高或在高温下停留时间过长时易发生脱碳。有时还伴有严重的表面氧化。出现全脱碳层时组织中已无珠光体存在。仅有部分脱碳层时还保留一部分珠光体。碳钢及低合金钢在临氢高温状态下氢使钢中
精密钢管无缝钢管的钢材脱碳层怎么判定?
精密钢管无缝钢管的钢材脱碳层怎么判定?钢材经过热处理的高温出来后,测它是否脱碳,我现在用的是工业酒精加硝酸,进行化学反应。但是我现在无法判断是否脱碳,如图,中间那排后两个明显一圈白的,证明脱碳,下面一圈有点灰,是算半脱碳吗?有没有大神给我科普下,谢谢了。脱碳是钢材的一种热处理缺陷,钢制件表面的脱碳会降低钢的淬火硬度和耐磨性,而脱碳后任何热处理状态的钢,其疲劳强度都会降低,除影响制件的力学疲劳性能,
一文读懂金属材料的三元相图(动图讲解)
一文读懂金属材料的三元相图(动图讲解)三元系统是包括三个独立单元的系统,三元相图即三元系统的相图。工业上所使用的金属材料,如各种合金钢和有色合金,大多由两种以上的组元构成,这些材料的组织,性能和相应的加工,处理工艺等通常不同于二元合金,因为在二元合金中加入第三组元后,会改变原合金组元间的溶解度,甚至会出现新的相变,产生新的组成相。英文:ternary diagram 释文: 指独立组分数为3的体系
25个铸铁常见组织及其金相图16个流线,带状,裂纹等的组织形态
25个铸铁常见组织及其金相图16个流线,带状,裂纹等的组织形态金相大全-25个 铸铁常见组织及其200 100 金相图本文介绍一些典型的铸铁的金相组织,供大家参考学习。1球墨铸铁 球状+片状石墨 1002奥贝球铁 奥氏体+下贝氏体 4003球墨铸铁 团絮+开花状石墨 1004球墨铸铁 球状+片状石墨 1005蠕虫铸铁 蠕虫状+球状石墨 1006蠕虫状石墨(聚集) 基体组织为大量铁素体+少部分珠光
什么是双相钢?有哪些特点?
什么是双相钢?有哪些特点?双相钢(dualphase steel)显微组织主要由铁素体和马氏体所组成的低合金高强度钢。严格来说,双相钢的组织不只是两个相。通常所得到的双相组织中的铁素体和马氏体,都不是单相的。因为生产条件下得到的铁素体和马氏体,不可避免地都要发生脱溶,在其中形成碳化物;在马氏体区内必然还有少量的残留奥氏体;在铁素体区内有时也会有孤立的块状残留奥氏体存在。此外,工业用双相钢组织中有时
钢管等钢材的热处理的10大误区
我们将要在这里论述的《严重误导人们的几个热处理问题》的例子,都是在我们实际工作中遇到的,不是杜撰出来的,而且这个现象十分普遍,很多人对热处理都是这种认识程度。呼吁:真要大力普及热处理知识!要像当初对读书认字的扫盲工作一样,广泛普及热处理常识!!!1.我的产品热处理硬度HRC只能是60HRC。59或61HRC我都不能接受?经常遇到受委托的热处理产品硬度值只能在某一个确定值上,不能有偏差!比如要求热处