通过多尺度非均质α相析出提升Ti-575双相钛合金强塑匹配的热处理方法

    公开(公告)号:CN116676547B

    公开(公告)日:2024-08-02

    申请号:CN202310528364.6

    申请日:2023-05-11

    IPC分类号: C22F1/18

    摘要: 本发明公开了一种通过多尺度非均质α相析出提升Ti‑575双相钛合金强塑匹配的热处理方法,包括以下步骤:在β相变点以下50~70℃进行一级固溶处理,保温一段时间,而后强风冷;在β相变点以下140℃至180℃进行二级固溶处理,保温一段时间后,以3~6℃/min冷却速度炉冷至700℃,而后强风冷;在β相变点以下380℃至420℃进行三级时效处理,保温一段时间,而后空冷。本发明通过三步热处理,在钛合金内调制出由12~19%微米尺度等轴αp,45~55%微米尺度片层αs,以及7~12%纳米尺度针状αt组成的三级非均质α组织,大幅提升Ti‑575合金强塑匹配。

    具备高强度、高冲击韧性匹配的α-β双相钛合金及其制备方法

    公开(公告)号:CN116555626B

    公开(公告)日:2024-07-23

    申请号:CN202310528510.5

    申请日:2023-05-11

    摘要: 本发明公开了一种具备高强度、高冲击韧性匹配的α‑β双相钛合金,其成分质量百分比如下:Al:4.3%‑5.3%、V:6.8‑8.0%、Si:0.3‑0.7%、Mo:0.3%‑0.5%、Zr:0.2‑0.5%,余量为Ti和不可避免杂质,且Al、V、Mo、Zr元素配比须满足:#imgabs0#同时提供了该双相钛合金制备方法:根据成分配比真空电弧熔炼铸锭。将铸锭放入880‑950℃箱式炉保温1h,而后进行三道次热轧,道次间回炉保温5‑10min,累计变形量70%‑80%。将轧板水淬;放入箱式炉820‑900℃退火1h,空冷;而后500℃至550℃时效6‑8h,炉冷。本发明钛合金抗拉强度大于1200MPa,屈服强度大于1050MPa,断后延伸率大于10%,冲击韧性大于30J/cm2,强‑塑‑韧匹配优异,可满足军工产品需求。

    通过多尺度非均质α相析出提升Ti-575双相钛合金强塑匹配的热处理方法

    公开(公告)号:CN116676547A

    公开(公告)日:2023-09-01

    申请号:CN202310528364.6

    申请日:2023-05-11

    IPC分类号: C22F1/18

    摘要: 本发明公开了一种通过多尺度非均质α相析出提升Ti‑575双相钛合金强塑匹配的热处理方法,包括以下步骤:在β相变点以下50~70℃进行一级固溶处理,保温一段时间,而后强风冷;在β相变点以下140℃至180℃进行二级固溶处理,保温一段时间后,以3~6℃/min冷却速度炉冷至700℃,而后强风冷;在β相变点以下380℃至420℃进行三级时效处理,保温一段时间,而后空冷。本发明通过三步热处理,在钛合金内调制出由12~19%微米尺度等轴αp,45~55%微米尺度片层αs,以及7~12%纳米尺度针状αt组成的三级非均质α组织,大幅提升Ti‑575合金强塑匹配。

    具备高强度、高冲击韧性匹配的α-β双相钛合金及其制备方法

    公开(公告)号:CN116555626A

    公开(公告)日:2023-08-08

    申请号:CN202310528510.5

    申请日:2023-05-11

    摘要: 本发明公开了一种具备高强度、高冲击韧性匹配的α‑β双相钛合金,其成分质量百分比如下:Al:4.3%‑5.3%、V:6.8‑8.0%、Si:0.3‑0.7%、Mo:0.3%‑0.5%、Zr:0.2‑0.5%,余量为Ti和不可避免杂质,且Al、V、Mo、Zr元素配比须满足:同时提供了该双相钛合金制备方法:根据成分配比真空电弧熔炼铸锭。将铸锭放入880‑950℃箱式炉保温1h,而后进行三道次热轧,道次间回炉保温5‑10min,累计变形量70%‑80%。将轧板水淬;放入箱式炉820‑900℃退火1h,空冷;而后500℃至550℃时效6‑8h,炉冷。本发明钛合金抗拉强度大于1200MPa,屈服强度大于1050MPa,断后延伸率大于10%,冲击韧性大于30J/cm2,强‑塑‑韧匹配优异,可满足军工产品需求。