I. Kokeellinen prosessi materiaalien perusominaisuuksien näkökulmasta, TC21 -titaaniseos läpäisee sarjan muutoksia, kun se on liuos - käsitelty eri faasin alueen lämpötiloissa. Erityisesti TC21 -titaaniseospalkit spesifisten eritelmien altistetaan moni -läpäisevälle muovikäsittelylle ja hienolle käsittelylle. Vaiheenmuutospisteen mukaan liuoksen lämpötilat, kuten 910 - 1010 aste, asetetaan tarkasti, mitä seuraa vesi -jäähdytyskäsittely, ja sitten seokset liuoksen käsittelyn jälkeen eri lämpötiloissa testataan kattavasti ja analysoidaan.
II. Vaikutus mikrorakenteeseen
Mikrorakenteen morfologian muutokset testitulokset osoittavat, että liuoksen lämpötilan muutoksella on merkittävä vaikutus TC21 -titaaniseoksen mikrorakenteen morfologiaan. Vaiheanalyysi se voidaan tietää XRD -kuvioista, että onko liuoksen lämpötila yhden vaiheen alueella vai kahden vaiheen alueella, ″ -vaihe saostuu seosrakenteessa. Liuosprosessin aikana nopea jäähdytysnopeuden vuoksi syntyy suuri alajäähdytysaste, mikä tekee rakenteen seoselementeistä, ettei seosta diffundoitua jäähdytyksen aikana, mikä johtaa - vaiheen muuttumiseen '-vaiheeseen leikkausmuodossa.
III. Vaikutus mekaanisiin ominaisuuksiin
Lujuus- ja plastisuuden suuntaukset Seoksen lujuus kasvaa ensin ja laskee sitten liuoksen lämpötilan noustessa, kun taas plastisuus vähenee jatkuvasti.
Murtuman morfologia ja murtumatila eri faasialueilla, kun liuoksen lämpötila on kahden vaiheen alueella, seoksen vetolujuuden morfologia on pääasiassa ja murtumatila on muovautuva murtuma; Kun liuoksen lämpötila saavuttaa yhden vaiheen alueen, vetolujuuden morfologia on pääasiassa kallio - kuten, ja pieniä määriä pieniä - kokoisia pilkkuja on pieni, ja murtumatilasta tulee hauras murtuma.
Iv. Tiettyjen mekanismien analyysi
Kun liuoksen lämpötila on alhainen, kun liuoslämpötila on alhainen, rakenteen primaarivaiheen pitoisuus on korkea, mikä auttaa parantamaan mikrorakenteen rakenneparametreja, optimoimaan rakenteen muodonmuutoskäyttäytymistä, edistävät ristin liukujärjestelmän liukumista, lisää rakenteellista koordinaatiota, joten seoksella on hyvä plastisuus.
Kun liuoksen lämpötila nousee liuoksen lämpötilan noustessa yhden vaiheen alueelle, primaarivaihe katoaa kokonaan ja karkeat - jyvät ilmestyvät. Dislokaatioliike ja viljaraja liukua tehokkaasti, muodonmuutosvastus kasvaa ja seosten plastisuus pahenee. Samanaikaisesti hienolla neulalla - kuten ' - vaihe ja " - vaiheen rakenteessa on suuri este liukastua vetolujuusprosessin aikana, ovat alttiita stressipitoisuudelle, mikä tekee seoksen lujuuden lisäämisen; ensisijaisen vaiheen jälkeen kokonaan katoaa, rakenteellisen koordinaation suorituskyky vähenee huomattavasti, suuri joukko" - vaihe- ja " - vaihe on saostutettu ja se on vaikeaa, että erottelua. Pino - UP: t rajapinnassa, aiheuttaen epätasaiset muodonmuutokset mikro -alueissa ja liukumuodoissa, muodostaen helposti mikrohuollon ja kasvavat nopeasti, aiheuttaen vetolujuuteen pääsyn satovaiheeseen ennenaikaisesti ja lopulta seoksen lujuuden vähenemisen.
Yhteenvetona voidaan todeta, että liuoksen lämpötila on ratkaisevan tärkeä TC21 -titaaniseoksen mikrorakenteelle ja mekaanisille ominaisuuksille. Kudoksen evoluutiolain selventäminen, jonka mukaan liuoksen lämpötilan nousu edistää primaarisen vaiheen, tasa -arvoltaan ja neulan kaltaisen - vaiheen lisääntymistä TC21 -titaaniseoksella, kunnes ensisijainen - vaiheen katoaminen yksivaiheisella alueella, määritetään trendi, jonka seoksen vahvuus ensin kasvaa ja sitten vähenee liuoksen lämpötilan ja plastisen sekoituksen jaetumisen varmuuden kanssa, ja sen jälkeen. - Vaihealue ja hauras murtuma yksivaiheisella alueella ja murtumamekanismin muuttamisen selittäminen kudosmuutoksen näkökulmasta voi tarjota avainsuorituskykytiedot TC21 -titaaniseoksen lämmönkäsittelyprosessin parametrien optimoimiseksi, tarjoavat kiinteän teoreettisen perustan ajoneuvojen vikaannian ja titaanin alloon allo -alloon allokoiden laaja -alaiseen levittämiselle.
