Please wait a minute...
金属学报  2002, Vol. 38 Issue (6): 583-588     
  论文 本期目录 | 过刊浏览 |
L10结构TiAl中超位错分解宽度研究
宋西平  陈国良
北京科技大学新金属材料国家重点实验室;北京100083
引用本文:

宋西平; 陈国良 . L10结构TiAl中超位错分解宽度研究[J]. 金属学报, 2002, 38(6): 583-588 .

全文: PDF(214 KB)  
摘要: 研究了弹性各向异性、超位错分解组态,变形温度及层片界面对L10结构TiAl合金中超位错分解宽度的影响作用.计算结果表明,同弹性各向同性相比,弹性各向异性减小了超位错的分解宽度,并且,使螺型超位错和刃型超位错的分解宽度差别减小.超位错发生三重或四重分解时,形成内禀性层错(SISF)的分解宽度小于其发生二重分解时的分解宽度.非共面分解对超位错的分解宽度也有一定的影响,随分解位错的Burgers矢量不同而不同.实验结果表明,温度变化对<101]型超位错的分解宽度几乎没有影响,显示了剪切模量和层错能随温度变化而具有相同的变化趋势.<101]型超位错在γ/γ层片界面附近的分解宽度不同于γ层片内,位错分解位置愈靠近γ/γ层片界面,分解宽度愈窄.
关键词 TiAl超位错分解宽度    
Key words
收稿日期: 2002-03-29     
ZTFLH:  TG146.1  
[1] Hug G, Loiseau A, Veyssiere P. Philos Mag A, 1998; 57: 499
[2] Yoo M H, Fu C L. In: Stoloff N S, Jones R H eds, Role of Interfaces in Deformation and Fracture: Titanium Alu-
minides, Processing and Design Issues in High Tempera-tre Materials, Warrendale: MTS; 1997: 57
[3] Bisplinghoff R L, Mar J W, Plan T H H. Statics of De-formable Solids. MA: Addison-Wesley Publishing Com-
pany Inc, 1965: 7
[4] Auld B A.Acoustic Fields and Waves in Solids.NewYork: John Wiley and Sons Inc, 1973:1
[5] Chen H S. Anisotropy in Metals. Beijing: Metallurgy In-dustry Publisher, 1996:1
(陈洪荪.金属的弹性各向异性.北京:冶金工业出版社.1996:1)
[6] Yoo M H, Fu C L. Metall Mater Tran A, 1998; 29A: 49
[7] Zhang L C, Chen G L, Wang J G, Ye H Q, Mater Sci EngA, 1998; 247A: 1
[8] Zhang W J, Liu Z C, Chen G L, Kim Y W. Mater SciEng A, 1999; 271A: 416
[9] Song X P, Chen G L. J Mater Sci Lett, 2001; 20: 6590
[10] Yamaguchi M, Umakoshi Y. Pro Mater Sci, 1990; 34:1
[11] Woodward C, MacLaren J M, Rao S. J Mater Res, 1992;7: 1735
[12] Gallacher P C J. Metall Tran, 1970; 1: 2429
[13] Zhang L C.D Thesis,Univ Sci Technology of Beijing, 1999
(张立春. 北京科技大学博士论文.1999)
[14] Zhang W J, Appel F. Acta Metall Mater, in press
[15] Song X P. Study Report of Postdoctoral Fellowship,Univ
Sci Technology of Beijing, 2001
(宋西平.北京科技大学博士后出站报告,2001)
[1] 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.
[2] 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.
[3] 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.
[4] 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.
[5] 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.
[6] 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.
[7] 刘先锋, 刘冬, 刘仁慈, 崔玉友, 杨锐. Ti-43.5Al-4Nb-1Mo-0.1B合金的包套热挤压组织与拉伸性能[J]. 金属学报, 2020, 56(7): 979-987.
[8] 王希,刘仁慈,曹如心,贾清,崔玉友,杨锐. 冷却速率对β凝固γ-TiAl合金硼化物和室温拉伸性能的影响[J]. 金属学报, 2020, 56(2): 203-211.
[9] 吉宗威,卢松,于慧,胡青苗,Vitos Levente,杨锐. 第一性原理研究反位缺陷对TiAl基合金力学行为的影响[J]. 金属学报, 2019, 55(5): 673-682.
[10] 陈占兴,丁宏升,陈瑞润,郭景杰,傅恒志. 脉冲电流作用下TiAl合金凝固组织演变及形成机理[J]. 金属学报, 2019, 55(5): 611-618.
[11] 廖依敏, 丰敏, 陈明辉, 耿哲, 刘阳, 王福会, 朱圣龙. TiAl合金表面搪瓷基复合涂层与多弧离子镀NiCrAlY涂层的抗热腐蚀行为对比研究[J]. 金属学报, 2019, 55(2): 229-237.
[12] 涂爱东, 滕春禹, 王皞, 徐东生, 傅耘, 任占勇, 杨锐. Ti-Al合金γ/α2界面结构及拉伸变形行为的分子动力学模拟[J]. 金属学报, 2019, 55(2): 291-298.
[13] 金浩, 贾清, 刘荣华, 线全刚, 崔玉友, 徐东生, 杨锐. 籽晶制备及Ti-47Al合金PST晶体取向控制[J]. 金属学报, 2019, 55(12): 1519-1526.
[14] 苏彦庆, 刘桐, 李新中, 陈瑞润, 郭景杰, 傅恒志. 籽晶法定向凝固TiAl基合金片层取向控制[J]. 金属学报, 2018, 54(5): 647-656.
[15] 耿林, 吴昊, 崔喜平, 范国华. 基于箔材反应退火合成的TiAl基复合材料板材研究进展[J]. 金属学报, 2018, 54(11): 1625-1636.