I. Hình thái cấu trúc vi mô của hợp kim Titan pha kép
Cấu trúc song công nếu biến dạng xảy ra ở vùng nhiệt độ trên của vùng hai pha, hoặc nếu nó được hâm nóng lại vùng nhiệt độ trên của vùng hai pha sau khi biến dạng ở vùng hai pha và sau đó có thể lấy được cấu trúc song công. Các đặc điểm của cấu trúc này như sau: Các hạt chính được phân lập được phân phối trong cấu trúc vi mô biến đổi và phần thể tích của chúng thường dưới 50%. Hơn nữa, pha có hai hình thái: pha sơ cấp và pha thứ cấp của Lamellar trong cấu trúc vi mô biến đổi.
Cấu trúc Widmanstätten khi nhiệt độ bắt đầu và kết thúc của biến dạng của hợp kim titan pha kép đều ở vùng pha và lượng biến dạng không lớn, hoặc khi hợp kim titan pha kép được làm nóng đến vùng một pha và sau đó được làm mát từ từ. Cấu trúc này có các hạt nguyên bản thô, với pha hạt - Pha ranh giới phân bố trên các ranh giới hạt, và các pha và các pha được phân phối xen kẽ bên trong các hạt. Hơn nữa, nếu các điều kiện làm mát là khác nhau, hình thái và phân phối của pha hạt - ranh giới cũng sẽ khác nhau.
Cấu trúc cân bằng Khi hợp kim Titan pha kép bị biến dạng trong vùng hai pha 30 độ - 50 độ dưới điểm biến đổi pha, có thể thu được cấu trúc cân bằng. Đặc điểm của nó là một lượng cấu trúc vi mô biến đổi nhất định được phân phối trong cấu trúc vi mô hạt chính của Equiaxed với hàm lượng hơn 50%, và những thay đổi trong điều kiện biến dạng sẽ ảnh hưởng đến hình thái số lượng và cấu trúc vi mô của pha sơ cấp.
Giỏ - Cấu trúc dệt khi hợp kim Titan pha kép bị biến dạng gần nhiệt độ biến đổi, hoặc khi biến dạng bắt đầu ở vùng pha đơn, kết thúc ở vùng hai pha và lượng biến dạng là từ 50% đến 80%, cấu trúc dệt - cấu trúc dệt thường thu được. Đặc điểm của nó là các lamellae trong các hạt ban đầu trở nên ngắn hơn và được đặt so le và sắp xếp trong một mô hình dệt - như hoa văn.
Ii. Đặc điểm hiệu suất của hợp kim Titan pha kép
Cấu trúc song công và cấu trúc cân bằng hợp kim titan với cấu trúc song công có độ bền và độ dẻo mệt mỏi cao, tương tự như cấu trúc cân bằng. Sự khác biệt về hiệu suất giữa hai cấu trúc chủ yếu phụ thuộc vào sự khác biệt về số lượng của pha chính. Khi số lượng của pha sơ cấp tăng, việc giảm diện tích và giới hạn mệt mỏi tăng, sự thay đổi về sức mạnh là không rõ ràng, trong khi khả năng chống leo và sức mạnh dài hạn giảm.
Cấu trúc Widmanstätten Độ dẻo của cấu trúc Widmanstätten thấp và tình hình sẽ càng trở nên tồi tệ hơn sau khi tăng cường xử lý nhiệt. Tuy nhiên, độ bền gãy của nó tốt hơn đáng kể so với cấu trúc cân bằng. Điều này là do sự tồn tại của pha hạt - Giai đoạn ranh giới làm giảm xu hướng gãy xương giữa các hạt, làm tăng đường truyền vết nứt, và do đó ức chế sự lan truyền vết nứt, và cường độ dài hạn của nó có liên quan chặt chẽ với số lượng và trạng thái phân phối của pha thứ cấp.
Cấu trúc cân bằng và cấu trúc song công Đặc điểm hiệu suất của cấu trúc cân bằng và cấu trúc song công là tương tự nhau, nhưng có sự khác biệt nhất định với sự thay đổi về số lượng của pha sơ cấp.
BASKE - Cấu trúc dệt và cấu trúc Widmanstätten so với cấu trúc Widmanstätten, giỏ - cấu trúc dệt có độ dẻo cao hơn, thường có thể đáp ứng các yêu cầu dịch vụ và cũng có hiệu suất mỏi cao hơn, nhưng độ bền gãy thấp hơn. Đối với các thành phần dưới căng thẳng nhiệt độ cao, giỏ - cấu trúc dệt thường được sử dụng vì nó tương đối cân bằng về độ dẻo, khả năng chống leo, sức mạnh dài hạn dài, v.v., và có hiệu suất toàn diện tốt.
Tóm lại, sự đa dạng của các cấu trúc vi mô của hợp kim titan pha kép xác định rằng có một không gian điều chỉnh lớn cho các tính chất cơ học của chúng. Các hình thái cấu trúc vi mô khác nhau có đặc điểm riêng của chúng về sức mạnh mệt mỏi, độ dẻo, độ bền gãy, sức mạnh dài hạn, v.v., cung cấp các lựa chọn phong phú cho các ứng dụng của chúng trong các lĩnh vực khác nhau.
