Studio sulle proprietà micromeccaniche della lega di titanio TC17
Il tester di indentazione micron è stato utilizzato per eseguire esperimenti di indentazione sulla lega di titanio TC17. Sulla base della curva carico-spostamento di indentazione ottenuta, la microdurezza e il modulo di Young sono stati calcolati con il metodo Oliver-Pharr(OP). I risultati mostrano che quando la profondità è inferiore di un certo valore, la durezza e il modulo elastico cambiano notevolmente, ed entrambi diminuiscono con l'aumentare della profondità, mostrando un evidente effetto dimensionale. La durezza e il modulo elastico tendono a essere stabili quando la profondità supera un certo valore. I risultati hanno mostrato che il sistema di trattamento ha avuto un effetto significativo sulle proprietà del materiale.
La macchina per test di simulazione termica Gleeble 3500D è stata utilizzata per eseguire il test di compressione ad alta temperatura sulla lega di titanio TC17. La temperatura di deformazione è 973 ~ 1223 K, la velocità di deformazione è 0,001 ~ 10 s-1 e la deformazione è 0,9. I risultati mostrano che lo stress reologico ad alta temperatura della lega di titanio TC17 è molto sensibile alla velocità di deformazione e alla temperatura di deformazione. Quando la temperatura è 1123,1183 e 1223 K e la velocità di deformazione è 10 s-1, la sollecitazione di flusso della lega di titanio TC17 mostra evidente fenomeno del rendimento discontinuo da stress.
Composizione chimica in titanio TC17
Composizione principale | Impurità max | ||||||||||||||||
Ti | Al | sn | Mo | Cr | Fe | Zr | Nb | si | Fe | C | N | H | o | Altri elementi | |||
ogni | totale | ||||||||||||||||
TC17 |
Ti-5Al-2Sn- 2Zr-4Mo-4Cr |
/ |
4.5 ~5.5 |
1.5 ~2.5 |
3.5 ~ 4.5 |
1.5 ~2.5 |
0,25 | 0,05 | 0,05 | 0,0125 |
0.08 ~ 0.13 |
0.10 | 0.30 |
Barre in titanio TC17 per riferimento