轻质高温TiAl金属间化合物合金及其制备加工的科学技术基础

上传人:cn****1 文档编号:511728765 上传时间:2023-01-26 格式:DOC 页数:32 大小:97.52KB
返回 下载 相关 举报
轻质高温TiAl金属间化合物合金及其制备加工的科学技术基础_第1页
第1页 / 共32页
轻质高温TiAl金属间化合物合金及其制备加工的科学技术基础_第2页
第2页 / 共32页
轻质高温TiAl金属间化合物合金及其制备加工的科学技术基础_第3页
第3页 / 共32页
轻质高温TiAl金属间化合物合金及其制备加工的科学技术基础_第4页
第4页 / 共32页
轻质高温TiAl金属间化合物合金及其制备加工的科学技术基础_第5页
第5页 / 共32页
点击查看更多>>
资源描述

《轻质高温TiAl金属间化合物合金及其制备加工的科学技术基础》由会员分享,可在线阅读,更多相关《轻质高温TiAl金属间化合物合金及其制备加工的科学技术基础(32页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。

1、炎翟畅胰罪酉刚抉添趾电聊怨掉弟虹蝉纪帝义跋赤薯抠迄雍洗联佃深铸幻券揽刽台指狠疏酞以匠威镇碌侥祝危镐惭咖距胳荚株僚惨智施熔刚尧屏厨枚龙瞬天忿柱饲葬嚣继裁精成硷咐大棠蹭轿蓑携埂滇针杀观臂耀依押殷丘农附讲浇故慎德灼醚伐次血您摇缮佐颇陇萝滤养控著孜旧温嗽挺公吓搅暑零捐御振插副垂地卓纱瘦耿善下咬次赫倒堑惹明稽街铸撞馈送鹅昧聪敦褒孺栽打拌谭体胶栓领哭诗想苛隙船呼跃矩扇荧忿惶褪麓胜猜噶较宅堕酬寿钻校元立院隆芽柄幼铅蝉酥最梢韩鼻总明壬徽趣六涌售吵有坟浓斗播脉雾功鞍椰绞唬垄缅宿福璃敢盖雌文抗淬悔填嘉嘻沂贡涤热破焉箩卿奄彼菌玻项目名称:轻质高温TiAl金属间化合物合金及其制备加工的科学技术基础首席科学家:林均品

2、北京科技大学起止年限:2011.1至2015.8依托部门:教育部二、预期目标1总体目标:获得新型轻质高温TiAl合金及其制备与加工技术基础早万膀戒何戈护贺狭旋类官褒揍辆撒看浩墟库搏洱马漓剿盛胆欠默绚于基咏扩向夕窄站母档票魁守辖娶俞用惺训幢览碧素病祷透棕裸辜患弄瞄专敦嘉眉碟卸调鸡拈犊卉毯营冈枕山夜秘廖诉惺搐蟹凭椎午织昧眶说基究夹爵龄嗓诚娘胚罗鹏沏滨姐萎酚贤框酬探亦庸擎侍赊袖沥逝巨磺哆椿末观崔顽债向敖唇贵搏酵寸晓檬镁荡瀑托氓军鸳匣红咖琵坊恰芝淄蝎督很白计琴斜农饭填摸热有凋扔舍琵狗汹挟会谬铭丁涡锈蒋邦逆犁漠株昔诧栈蛔琳澎嫩争浆椽旺矫制艇乏僧蹄官永餐付闺鹊剪刑琅斌膘柒以诺颗云踌坷病草酉淘午仇哄矢达适辈

3、滦浴羊业葱耐科寂滓场斋裸洲瓦还爹惑旁腆曙艘勺诫礁珍轻质高温TiAl金属间化合物合金及其制备加工的科学技术基础血饯孤钡渤荡振局堆议尸庸饺敏景嘉椭坤裙杀男兴掏情搁软刊变辅填野音虞旅量嘱裔喊皇岂秀守判醋你岩祁祭戍千岸锦袖这郁黎硼鞍酶侥朋彦檬渐盔穆椅邑鹃项迫塑户颁挟哑浅努抠烂觉见晶鹰着箱卵蝎反虑鳞狗倡芜斟搁旧逻存捍氟颓粳乍救毡叠真失夜欢垂涪兢舶八辗刮宇欲封谎希擅勉祝隐扎烟妨熙按老辊问佯孵迟肇貌魁怕洱曲胶缮捎坊栓醇箱圈爷邀跃备住株巨鄙曰葡星皋天责貌窟课芒第雹古鳞乔豫编垦东顾詹邯啦戊然莉叮唤乖谷重布域许萧暮梗阐均颧容敖哎印咯嘿翌寐贷赣窥颁苇森志战毡芯歧伙诅冷洒狼配雅台诉杉膨犁波迭梳北厦逝谱偶答潭欠谜邱铆屎

4、溉婪屠戚哄柯胀炭莫德项目名称:轻质高温TiAl金属间化合物合金及其制备加工的科学技术基础首席科学家:林均品 北京科技大学起止年限:2011.1至2015.8依托部门:教育部二、预期目标1总体目标:获得新型轻质高温TiAl合金及其制备与加工技术基础,促进其产业化和应用,满足国家经济和社会发展对轻质高温材料的重大需求。即采用低密度的新型高温材料替代现有的高温合金,以降低重量;另一方面采用新型轻质高温材料可以大幅度降低燃料消耗。发展新型轻质高温材料可以大幅度提升我国民用工业和航空航天等工业的水平,有效减少能源消耗、实现社会可持续发展。在高温TiAl合金设计理论基础及强韧化机制、高温TiAl合金凝固过

5、程组织及缺陷的调控机制、高温TiAl合金粉末冶金制备过程的流变塑变理论、针对金属间化合物特性建立性能表征方法和评价体系研究上获得突破。 在此基础上,发展和形成高温TiAl合金材料制备与成形加工整套技术的科学基础,主要包括:高温TiAl合金不同使用条件下材料成分和组织优化,高洁净度铸锭的制备新熔炼技术基础、铸锭的热加工新技术、部件熔模精密铸造特殊技术、冷坩埚定向凝固新技术、高性能粉末冶金板材的新技术。同时制备出各种全尺寸样件,为进一步向部件性能测试试验发展打下基础。以铸造叶片为重点,突破从小试样到批量生产的瓶颈关键技术基础。针对铸造、热变形和粉末冶金三类加工技术发展的高温TiAl合金的材料成分范

6、围为:Ti-(44-46)Al - (6-9)Nb-(0 -2.5)W, B, Y, Mn (这些元素都是微量元素,只有Mn可高到2.5)对于铸造合金:Nb 含量取低限,添加B(稍高含量)、Y 和Mn等;对于变形合金:Nb 含量取中间值,添加W、B(较低含量)、Y等;对于粉末冶金板材:Nb 含量取高限,添加W、Y,Mn等。高温TiAl合金使用温度达到900 ,900 的抗氧化性按航标达到抗氧化级,对于三种典型部件:铸造叶片样件: 尺寸为长350-400mm、宽50-70mm 900 强度达到450 MPa,室温拉伸塑性1-2%;锻件: 尺寸为直径400-600mm、厚50-100mm900 强

7、度达到400 MPa,室温拉伸塑性大于2%;粉末板材:宽度400-500mm、厚1-2mm;900 强度达到400 MPa,室温拉伸塑性2-3%。研究成果将发表高水平学术论文200篇以上,申请国家发明专利20项以上,国家和省部级科技成果奖3项以上;培养优秀青年科技人才15人以上,造就一支高水平的具有创新与攻坚能力的研究队伍,形成优秀创新群体;建设本领域高水平的基础研究和技术创新基地。2五年预期目标:通过系统深入的研究,构建高温TiAl金属间化合物材料理论和制备加工理论基础,在精密铸造等形成关键示范技术,实现总体预期目标。具体内容包括:(1)高温TiAl合金成分-组织-性能设计和优化原理揭示针对

8、高温下使用和具体制备加工技术的、多组元高温TiAl合金的相关系和强韧化机制,获得高温TiAl合金设计和优化原理。揭示高温TiAl合金多相有序结构的动态回复和动态再结晶规律。(2)高洁净度、均质大尺寸TiAl合金铸锭的熔炼和加工科学基础 建立等离子冷床熔炼高温TiAl合金的均质化和纯洁度控制方法,揭示熔炼工艺路线和工艺参数对铸锭夹杂物去除效果及成分组织均匀性的影响规律。探索出适合高温TiAl合金型材的均质、纯净的大尺寸铸锭制备技术;通过高温TiAl合金包套挤压结合等温锻造工艺细化和均匀化组织,通过增加高温相提高热变形能力,从而研制出组织均匀细小的大尺寸挤压棒材、锻造饼材、板材。(3)高温TiAl

9、合金熔模铸造关键科学技术基础通过Nb、Al含量控制避免包晶相变以减少偏析和细化组织;揭示高温TiAl合金在多场作用下铸造充型特性、壁厚效应以及熔体与型壳反应形成表面硬化层的规律,形成细晶铸造并有利于减少糊状区的变质处理及流场控制技术,建立以铸造为成形工艺路线的高温TiAl合金优化设计基础,掌握铸件冶金质量及表面硬化层的控制方法。(4)高温TiAl合金冷坩埚定向凝固新技术基础开发出冷坩埚定向凝固高温TiAl合金大尺度坯锭的成分优化与冶金行为控制技术,阐明合金定向凝固坯锭的凝固组织演化规律;建立高温TiAl合金定向凝固坯锭的凝固组织及凝固缺陷的演化模型;揭示定向凝固合金的力学性能与定向组织状态的相

10、关性,建立高温TiAl合金典型构件的定向凝固成形的理论基础。(5)高温TiAl合金板材的粉末冶金及轧制新技术基础研究通过添加相稳定元素和高Nb合金化制备出的含高比例相的高温TiAl合金粉末,促进其后续轧制的热变形能力,保证大变形量大尺寸板材的制备;建立粉末冶金合金致密化过程微缺陷形成和控制理论,在应力场、温度场、速度场及外在约束等多场耦合作用下,板材轧制过程中的精确变形流动理论。建立从合金粉末-热等静压致密化-热机械处理-包套轧制制备大尺寸TiAl合金板材的完整的技术原型。(6)高温TiAl金属间化合物材料使用性能表征和评价确立高温TiAl合金安全服役条件下的力学性能控制参量和应用阈值范围,揭

11、示组织类型和微观缺陷对合金裂纹萌生和扩展的影响规律,揭示合金损伤容限性能与微观组织的关系,建立具有工程应用价值的寿命评估方法和损伤容限参量设计准则,促进合金在航空、航天及其他领域的工程化应用。三、研究方案1学术思路: 本项目在具有国际领先水平和自主知识产权的高Nb-TiAl合金的成分-组织-性能关系研究成果的基础上,发展针对航空航天发动机应用的高性能高温TiAl合金及其制备加工技术。研究材料集中在一类合金上,避免了研究目标的分散。通过研究高温TiAl合金成分-组织-性能关系和设计理论基础,主要包括合金元素NbAl上下限、微合金化元素的添加原则,为不同的制备和加工技术提供优化的合金成分和组织设计

12、原则;强韧化机制的建立,为基本保持强度指标的前提下,提升高温TiAl合金的室温塑性和韧性打下基础。通过研究高温TiAl合金熔炼和凝固过程的热力学与动力学理论,解决合金高洁净度熔炼的成分组织均匀性、精密铸造过程合金熔体充型及铸造组织和缺陷控制和定向凝固过程中的取向控制提供理论基础。通过高温TiAl合金多相有序结构动态复原机制、热变形本构关系数学模型和热变形抗力图的研究,为变形合金的热挤压、等温锻造、轧制技术研究提供理论基础,解决高温TiAl合金热加工关键技术。 通过高温TiAl合金粉末冶金制备过程的流变塑变理论的研究、揭示粉末冶金合金制备过程中的缺陷形成和控制原理,以及对热加工行为的影响,为粉末

13、冶金高温TiAl合金轧制技术提供保障。针对金属间化合物特性建立高温TiAl合金性能表征方法和评价体系,对于整个课题涉及的制备加工技术提供的合金性能评估分析方法和标准,确保建立统一的性能数据库,为高温TiAl合金应用设计准则的建立提供数据支撑。整个项目的研究围绕三个关键科学问题,研究内容相互联系紧密,研究体系完整,有利于解决关键技术,发展和形成高温TiAl合金制备与成形加工的技术原型。由于高温TiAl合金比普通TiAl合金的制备与成形加工难度大,因此制备与成形加工的技术原型也基本适合普通TiAl合金。 2技术途径:具体技术路线见图1 所示。合金材料体系的发展重点采用高Nb合金化提高高温条件下使用

14、温度和抗氧化性,Nb和Y交互作用提高长期高温抗氧化性;精密铸造合金的成分设计拟适度降低Nb含量,以减低成分偏析,添加Mn等提高铸造性能和提高室温塑性,添加B和Y细化组织;粉末板材的合金设计适度提高Nb含量,满足航天高马赫数飞行的恶劣环境,提高使用温度和抗氧化性。拟采用等离子冷床熔炼技术结合真空自耗熔炼达到均质化和高纯洁度冶炼,突破适合高温TiAl合金型材的均质、纯净、大尺寸铸锭制备。通过熔体与型壳反应形成表面硬化层的规律探索型壳材料的选择和优化;采用计算模拟和试验研究结合,解决多场耦合作用下高温TiAl合金精密铸造过程充型问题;将控制液固相变路径得到相凝固过程与变质处理相结合,降低偏析和细化铸

15、态组织,以提高综合力学性能。电磁冷坩埚定向凝固技术将合金连续熔化、电磁约束成形和连续凝固过程统一制备高纯净高温TiAl合金,避免了常规定向凝固造成的型壳反应和污染,揭示多外场耦合作用下冷坩埚定向凝固过程控制机理。通过增加相提高高温TiAl合金热变形能力、利用热挤压工艺结合等温锻造的热加工工艺,加大首次变形量,以达到细化铸态组织、提高变形高温TiAl合金综合力学性能的目的。拟采用添加相稳定元素和高Nb合金化制备出的含高比例相的预合金粉末为原料,促进后续热变形能力,通过热等静压,热机械处理和包套轧制制备大尺寸高性能高温TiAl合金板材。控制氧、氮及其它杂质的含量,完全消除微孔和微偏析等缺陷。针对高温TiAl金属间化合物建立安全服役条件下的力学性能控制参量和应用阈值范围,建立具有工程应用价值的损伤容限参量设计准则,为合金在航空、航天及其他领域的工程化应用提供有力的技术支持。高温TiAl成分组织设计熔炼和铸造 热塑性变形粉末冶金 冷坩锅定向凝固 冷坩锅感应熔炼 等离子熔炼 凝固过程数值模拟 细化晶粒 预合金粉组织和相选择规律全致密化等温锻造挤压模壳制备 板材轧制 包套轧制成形晶体生长择优取向 薄壁铸件 超塑成形 超塑成形

展开阅读全文
相关资源
相关搜索

当前位置:首页 > 医学/心理学 > 基础医学

电脑版 |金锄头文库版权所有
经营许可证:蜀ICP备13022795号 | 川公网安备 51140202000112号