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鑄造Ti600合金 金相圖譜
2Ti600合金Ti600高溫鈦合金也具有良好的鑄造性能,經熱等靜壓后可獲得優異的室溫、高溫力學性能。Ti600合金力學性能見表5-2,顯微組織如圖5-3~5-6所示。表5-2 Ti600高溫鈦合金鑄態及經熱等靜壓處理后的室溫、高溫性能圖5-3 Ti600合金小型鑄件組織,原始β晶界呈彎曲狀,基體為片狀β轉變組織圖5-4 Ti600合金小型鑄件組織,原始β晶界呈彎曲狀,基體為片狀β轉變組織圖5-5
鑄造Ti75合金 金相圖譜
鑄造鈦合金1Ti75合金Ti75合金具有良好的鑄造性能,經常用于泵、閥殼體的鑄造。Ti75合金力學性能見表5-1,顯微組織如圖5-1~圖5-2所示。表5-1 Ti75合金鑄造管坯力學性能圖5-1 Ti75合金管坯鑄件組織,粗大原始β晶粒,基體為片狀β轉變組織圖5-2 Ti75合金管坯鑄件經40%旋壓變形,片狀β轉變組織呈彎曲狀
TiNi合金 金相圖譜
3TiNi合金TiNi合金具有超彈性及形狀記憶等特殊性能,因而在航空航天、原子能、海洋工程、儀器儀表和醫療器械等領域有廣泛的應用前景。圖4-12 Ti44Ni47Nb9鑄態組織初生樹枝晶(亮)+共晶體(灰)圖4-13 Ti44Ni47Ta9鑄態組織初生α(TiNi)樹枝晶(包含大量細彌散粒子NiTa2)(亮)+共晶體(灰)圖4-14 Ti44Ni47Nb9Al1鑄態組織初生樹枝晶(亮)+共晶體(灰
TiAl 金相圖譜
2TiAlTiAl(γ相)是一種金屬間化合物,具有四方結構。與常規鈦合金相比具有更高的使用溫度,但是其熱加工工藝性差、室溫塑性很低。Ti47Al5(Cr+V+Mo+Nb)合金Ta=1318℃,其力學性能如表4-2所示,顯微組織如圖4-4~圖4-11所示。表4-2 Ti47Al5(Cr+V+Mo+Nb)合金力學性能圖4-4 Ti47Al5(Cr+V+Mo+Nb)合金的鑄態片層組織α2+γ圖4-5 T
Ti3Al 金相圖譜
金屬間化合物1Ti3AlTi3Al(α2相)是一種金屬間化合物,具有六方晶格。與常規鈦合金相比具有更高的使用溫度,但是室溫塑性較低。Ti3Al合金力學性能見表4-1,顯微組織如圖4-1~圖4-3所示。表4-1 Ti3Al合金力學性能圖4-1 Ti3Al合金1040℃/1h空冷+950℃/4h空冷圖4-2 Ti3Al合金950℃/1.5h空冷α2相(初生+次生)(白)+殘余β相(暗)圖4-3 Ti3
Ti1300合金 金相圖譜
3.2Ti1300合金Ti130合金是西北有色院近年來開發的高強高韌近β型鈦合金(Ti-Al-Mo-V-Cr系,相變點830℃),其特點是:淬透性好、強化效應高、強韌性匹配良好,綜合性能優于Ti1023鈦合金。其大規格棒材滿足波音公司BMS7-360H標準對Ti5553合金性能的要求,適合應用于航空結構件;小規格棒絲材適合應用于緊固件及彈簧。典型力學性能如表3-8、表3-9所示。Ti1300合金常
Ti1023合金 金相圖譜
3近β鈦合金典型合金有Ti1023(TB6)、Ti5553、Ti1300等合金。3.1Ti1023合金Ti1023合金(名義成分:Ti10V2Fe3Al)是美國上世紀70年代研制的一種近β型鈦合金(中國國標牌號TB6),相變點780~800℃,特點是強度高、淬透性好,主要應用于航空鍛件制品。但是由于其成分中含有2%的Fe,因此在熔煉、加工過程中易產生偏析,形成β斑缺陷。表3-7為Ti1023合金Φ
Ti26合金 金相圖譜
2.3Ti26合金Ti26合金是一種亞穩定β型鈦合金(Ti-V-Cr-Al-Sn-Zr-Nb-Ta系),由西北有色金屬研究院于20世紀90年代在美國Ti-15-3合金基礎上改進而成,相變點730~750℃,具有良好的冷加工性能(冷變形率大于90%墩制比4),可加工制備成板、棒、管、絲、箔等多種類型半成品。其小規格棒材的典型力學性能如表3-5所示。表3-5 Ti26合金小規格棒材的典型力學性能Ti2
Ti-15-3合金 金相圖譜
2.2Ti-15-3合金Ti-15-3合金名義成分Ti15V3Al3Cr3Sn(國標牌號TB5),是一種亞穩定β型鈦合金,相變點740~760℃,該合金是美國20世紀70年代研制,具有良好的冷加工性能(冷變形率大于90%),可加工制備成板、棒、管、絲、箔等多種類型半成品。其板材及管材的典型力學性能如表3-4所示。Ti-15-3合金常見的微觀組織如圖3-17~圖4-29所示。表3-4 Ti-15-3
06Ni9DR(9Ni鋼)是什么材料?有哪些特性?
06Ni9DR(9Ni鋼)-196C低溫沖擊機械性能及材質說明1、06Ni9DR材質書材料就是我們常說的9Ni鋼,這是非常高端的產品,廣泛應用于LNG船舶,和L
Ti17鈦合金 金相圖譜
9Ti17鈦合金Ti17合金是美國研制開發的一種“富β”兩相鈦合金。名義成分為Ti5 Al2Sn2Zr4Mo4Cr(中國牌號TC17),相變點890℃,其特點是強度高,淬透性好,適用于航空發動機中風扇及壓氣機的盤件。Ti17合金性能見表2-9所示,顯微組織見圖2-47~圖2-53。表2-9 Ti17合金盤件力學性能(855℃/4h空冷+800℃/4h油淬+620℃/8h空冷)圖2-47 Ti17合
工業純鈦 金相圖譜
鈦及鈦合金 金相圖譜α型鈦合金中又分為全α合金及近α合金;工業純鈦屬于α合金,此外一般α合金含有6%左右的Al和少量中性元素,退火后幾乎全部是α相,典型合金包括TA1~TA7合金等;近α合金中除含有從和少量中性元素外,還有少量(不超過4%)的α穩定元素,如TA16、TA17合金等。1工業純鈦按照國家標準GB/T3602.1-2007的規定,工業純鈦按雜質元素含量分為TA1、TA1ELI、TA1-1
金屬材料的電導率-常用金屬的導電率-碳鋼的導電性能
1. 什么是電導率?電導率(electrical conductivity)。電導率是物體傳導電流的能力。電導率測量儀的測量原理是將兩塊平行的極板,放到被測溶液中,在極板的兩端加上一定的電勢(通常為正弦波電壓),然后測量極板間流過的電流。根據歐姆定律,電導率(G)--電阻(R)的倒數,是由電壓和電流決定的。電導率的基本單位是西門子(S),原來被稱為姆歐,取電阻單位歐姆倒數之意。因為電導池的幾何形狀
國外鋼中非金屬夾雜物檢驗標準解析(DIN 50602 & GB/T10561)
ISO非金屬夾雜物檢驗標準:(1)ISO 4967:2013ISO 4967:2013《鋼 非金屬夾雜物含量的測定 標準評級圖顯微檢驗法》,替代ISO 4967:1998,但其內容僅有極少變化,其檢驗方法及評級圖均未改變。該標準的1988版已被GB/T 10561-2005等同采用。(2)ISO 9341-1996ISO 9341-1996《光學和光學儀器 接觸鏡 固定接觸鏡中夾雜物和表面缺陷不完
低溫碳鋼低溫管道鋼管的焊接有哪些注意要點?
低溫碳鋼低溫管道鋼管的焊接有哪些注意要點?低溫碳鋼的焊接要點。低溫鋼的焊接 通常把-10~-196℃的溫度范圍稱為“低溫”(我國從-40℃算起),低于-196℃時稱為“超低溫”。低溫鋼主要是為了適應能源、石油化工等產業部門的需要而迅速發展起來的一種專用鋼。低溫鋼要求在低溫工作條件下具有足夠的強度、塑性和韌性,同時應具有良好的加工性能,主要用于制造-20~-253℃低溫下工作的焊接結構,如貯存和運輸
脫碳是什么意思?鋼管表面脫碳是怎么回事?
脫碳是什么意思?鋼管表面膠碳是怎么回事?怎么處理脫碳問題?材料的脫碳是怎么一回事呢?這個脫碳的問題是如何發現的,發現了之后應該怎么處理的呢?今天我們就來研究一下脫碳這個問題。脫碳是指鋼的含碳量減少的現象稱為脫碳。鋼的加熱溫度過高或在高溫下停留時間過長時易發生脫碳。有時還伴有嚴重的表面氧化。出現全脫碳層時組織中已無珠光體存在。僅有部分脫碳層時還保留一部分珠光體。碳鋼及低合金鋼在臨氫高溫狀態下氫使鋼中
化工管道的標識、尺寸標準、常用材料和選材
化工管道的標識、尺寸標準、常用材料和選材管道由管道組成件、管道支吊架等組成,用以輸送、分配、混合、分離、排放、計量或控制流體流動。1.管道介紹管道:由管道組成件、管道支吊架等組成,用以輸送、分配、混合、分離、排放、計量或控制流體流動。常見的管道材質有:碳素鋼管、低合金鋼管、合金鋼管、銅及銅合金管、鈦管、塑料管、玻璃鋼管、襯里管等等。本篇文章主要介紹金屬管道。制管方式:無縫鋼管、有縫(焊接)鋼管焊接
精密鋼管無縫鋼管的鋼材脫碳層怎么判定?
精密鋼管無縫鋼管的鋼材脫碳層怎么判定?鋼材經過熱處理的高溫出來后,測它是否脫碳,我現在用的是工業酒精加硝酸,進行化學反應。但是我現在無法判斷是否脫碳,如圖,中間那排后兩個明顯一圈白的,證明脫碳,下面一圈有點灰,是算半脫碳嗎?有沒有大神給我科普下,謝謝了。脫碳是鋼材的一種熱處理缺陷,鋼制件表面的脫碳會降低鋼的淬火硬度和耐磨性,而脫碳后任何熱處理狀態的鋼,其疲勞強度都會降低,除影響制件的力學疲勞性能,