I. Proces eksperymentalny z perspektywy podstawowych cech materiałów, stop tytanowy TC21 ulegnie serii zmian, gdy jest to rozwiązanie - traktowane w różnych temperaturach obszarze fazowego. W szczególności słupki stopu tytanu TC21 o określonych specyfikacjach są poddawane przetwarzaniu z tworzywa sztucznego wielokrotnego i drobnym obróbce. Zgodnie z punktem transformacji fazowej temperatury roztworu, takie jak stopień 910 - 1010, są dokładnie ustawione, a następnie obróbka woda - chłodzenie, a następnie stopy po obróbce roztworu w różnych temperaturach są kompleksowo testowane i analizowane.
Ii. Wpływ na mikrostrukturę
Zmiany w morfologii mikrostruktury Wyniki testu pokazują, że zmiana temperatury roztworu ma znaczący wpływ na morfologię mikrostruktury stopu tytanu TC21. Analiza fazowa Można znać ze wzorów XRD, że niezależnie od tego, czy temperatura roztworu znajduje się w obszarze pojedynczej fazy, czy w obszarze dwóch faz, faza ″ zostanie wytrącona w strukturze stopu. Podczas procesu rozwiązania, ze względu na szybką szybkość chłodzenia, zostanie wygenerowany duży stopień niedokładności, co sprawia, że elementy stopu w strukturze nie mają czasu na uporządkowanie rozproszenia podczas chłodzenia, co powoduje przekształcenie fazy w fazę ′ - w postaci ścinania.
Iii. Wpływ na właściwości mechaniczne
Tendencje siły i plastyczności Siła stopu najpierw wzrasta, a następnie zmniejsza się wraz ze wzrostem temperatury roztworu, podczas gdy plastyczność stale się zmniejsza.
Morfologia pękania i tryb pękania w różnych obszarach fazowych, gdy temperatura roztworu znajduje się w obszarze dwufazowym, morfologia złamania rozciągania stopu jest głównie dołoką, a tryb pękania jest złamanie plastyczne; Gdy temperatura roztworu osiągnie region jednofazowy, morfologia pęknięcia na rozciąganie jest głównie skalna - i istnieje niewielka liczba małych rozmiarów, a tryb pękania staje się kruchym pęknięciem.
Iv. Analiza określonych mechanizmów
Gdy temperatura roztworu jest niska, gdy temperatura roztworu jest niska, zawartość pierwotnej fazy w strukturze jest wysoka, co pomaga poprawić parametry strukturalne mikrostruktury, zoptymalizować zachowanie deformacyjne struktury, promuj przesuwanie układu krzyżowego, zwiększając koordynację strukturalną, dzięki czemu stop, dzięki czemu stop ma plastyczność.
Gdy temperatura roztworu rośnie wraz ze wzrostem temperatury roztworu do regionu pojedynczego fazy, pierwotna faza całkowicie znika i pojawiają się gruboziarniste ziarna. Ruch zwichnięcia i poślizg graniczny ziarna są skutecznie hamowane, oporność deformacji wzrasta, a plastyczność stopu staje się gorsza. W tym samym czasie drobna igła - jak faza „ - faza i„ - „ - w strukturze mają dużą przeszkodę w procesie rozciągania, jest podatna na stężenie naprężeń, co powoduje wzrost siły stopu; po tym, jak pierwotna faza całkowicie znika, faza strukturalna jest znacznie zmniejszona, duża liczba„ fazy ”i„ faza jest wytrącona, a faza jest trudna do przechodzenia przez fazę. Pasowania zwichnięcia - UPS na interfejsie, powodując nierównomierne deformacja w mikro -regionach i pasmach poślizgowych, łatwo tworząc mikropory i gwałtownie rosną, powodując przedwczesne wejście próbki na rozciąganie, a ostatecznie zmniejszając siłę stopu.
Podsumowując, temperatura roztworu jest kluczowa dla mikrostruktury i właściwości mechanicznych stopu tytanu TC21. Wyjaśniając prawo ewolucji tkanek, że wzrost temperatury roztworu sprzyja spadkowi pierwotnej fazy, równozimieniu i wzrostu igły - jak - fazy w stopie tytanu TC21, aż do temperatury roztworu i plastyczności zniknięcia pierwotnej fazy, a następnie ustalanie charakterystyki Ductile of DiCroy of DiCtile of Dictile of Ductile z Ductile. Złamanie w regionie dwufazowym i kruchym złamaniu w regionie pojedynczej fazowej oraz wyjaśnienie transformacji mechanizmu złamania z perspektywy zmiany tkanki może dostarczyć kluczowych danych wydajnościowych do optymalizacji parametrów procesu obróbki cieplnej dla szerokiego zastosowania stopu tytanowego TC21, stałym poziomem aerospace i stałym teoretycznym podstawą i inne pola.
