Please wait a minute...
金属学报  1989, Vol. 25 Issue (5): 149-151    
  论文 本期目录 | 过刊浏览 |
TiAl-V金属间化合物的高温变形行为
蒲忠杰;蔡其巩;朱静
冶金工业部钢铁研究总院;冶金工业部钢铁研究总院;冶金工业部钢铁研究总院
DEFORMATION BEHAVIOUR OF TiAl-V INTERMETALLIC COMPOUND AT ELEVATED TEMPERATURE
PU Zhongjie;CAI Qigong;ZHU Jing Central Iron and Steel Research Institute; Ministry of Metallurgical Industry; Beijing PU Zhongjie; Laboratory of Physics; Central Iron and Steel Research Institute;Ministry of Metallurgical Industry; 100081 Beijing
引用本文:

蒲忠杰;蔡其巩;朱静. TiAl-V金属间化合物的高温变形行为[J]. 金属学报, 1989, 25(5): 149-151.
, , . DEFORMATION BEHAVIOUR OF TiAl-V INTERMETALLIC COMPOUND AT ELEVATED TEMPERATURE[J]. Acta Metall Sin, 1989, 25(5): 149-151.

全文: PDF(632 KB)  
摘要: 采用双剪切方法,研究了钒对TiAl金属间化合物高温变形行为的影响。发现钒能显著提高TiAl化合物低温塑性、降低韧脆转变温度,加钒的TiAl化合物的强度在700℃以下随温度提高而提高。
关键词 金属间化合物TiAl塑性变形    
Abstract:The effect of alloying element V and temperature on the deformation behaviourof TiAl intermetallic compound has been investigated by using double-notch shearing test.Experimental results revealed that the V additive may improve the low temperature ductilityand decrease the ductile-brittle transitional temperature. The strength of the TiAl compoundwith V additive increases with the increase of temperature, up to a peak value at 700℃ ap-proximately.
Key wordsintermetallic compound    TiAl    plastic deformation
收稿日期: 1989-05-18     
基金资助:国家自然科学基金
1 Lipsitt H A, Shechtman D, Schafrik R E. Metall Trans, 1975; 6A: 1991
2 Blackburn M J, Smith M P. US Pat, 1981: №. 4294615
3 Martin P L, Mendiratta M G, Lipsitt H A. Metall Trans, 1983; 14A: 2170
4 Sauthoff G. Z Metallk, 1986; 77: 65
[1] 张海峰, 闫海乐, 方烽, 贾楠. FeMnCoCrNi高熵合金双晶微柱变形机制的分子动力学模拟[J]. 金属学报, 2023, 59(8): 1051-1064.
[2] 万涛, 程钊, 卢磊. 组元占比对层状纳米孪晶Cu力学行为的影响[J]. 金属学报, 2023, 59(4): 567-576.
[3] 王虎, 赵琳, 彭云, 蔡啸涛, 田志凌. 激光熔化沉积TiB2 增强TiAl基合金涂层的组织及力学性能[J]. 金属学报, 2023, 59(2): 226-236.
[4] 李小兵, 潜坤, 舒磊, 张孟殊, 张金虎, 陈波, 刘奎. W含量对Ti-42Al-5Mn-xW合金相转变行为的影响[J]. 金属学报, 2023, 59(10): 1401-1410.
[5] 沈莹莹, 张国兴, 贾清, 王玉敏, 崔玉友, 杨锐. SiCf/TiAl复合材料界面反应及热稳定性[J]. 金属学报, 2022, 58(9): 1150-1158.
[6] 刘仁慈, 王鹏, 曹如心, 倪明杰, 刘冬, 崔玉友, 杨锐. 700℃热暴露对 β 凝固 γ-TiAl合金表面组织及形貌的影响[J]. 金属学报, 2022, 58(8): 1003-1012.
[7] 陈玉勇, 叶园, 孙剑飞. TiAl合金板材轧制研究现状[J]. 金属学报, 2022, 58(8): 965-978.
[8] 丁宗业, 胡侨丹, 卢温泉, 李建国. 基于同步辐射X射线成像液/固复层界面氢气泡的形核、生长演变与运动行为的原位研究[J]. 金属学报, 2022, 58(4): 567-580.
[9] 郭祥如, 申俊杰. 孪生诱发软化与强化效应的Cu晶体塑性行为模拟[J]. 金属学报, 2022, 58(3): 375-384.
[10] 任少飞, 张健杨, 张新房, 孙明月, 徐斌, 崔传勇. 新型Ni-Co基高温合金塑性变形连接中界面组织演化及愈合机制[J]. 金属学报, 2022, 58(2): 129-140.
[11] 周丽君, 位松, 郭敬东, 孙方远, 王新伟, 唐大伟. 基于飞秒激光时域热反射法的微尺度Cu-Sn金属间化合物热导率研究[J]. 金属学报, 2022, 58(12): 1645-1654.
[12] 石增敏, 梁静宇, 李箭, 王毛球, 方子帆. 板条马氏体拉伸塑性行为的原位分析[J]. 金属学报, 2021, 57(5): 595-604.
[13] 林鹏程, 庞玉华, 孙琦, 王航舵, 刘东, 张喆. 45钢块体超细晶棒材3D-SPD轧制法[J]. 金属学报, 2021, 57(5): 605-612.
[14] 曹庆平, 吕林波, 王晓东, 蒋建中. 物理气相沉积制备金属玻璃薄膜及其力学性能的样品尺寸效应[J]. 金属学报, 2021, 57(4): 473-490.
[15] 李天瑞, 刘国怀, 于少霞, 王文娟, 张风奕, 彭全义, 王昭东. 直接包套轧制铸态Ti-46Al-8Nb合金的组织特征及热变形机制[J]. 金属学报, 2020, 56(8): 1091-1102.