当前位置:主页 > 科技论文 > 铸造论文 >

有利于铸造TiAl合金增压器涡轮叶片可靠性的组织设计

发布时间:2018-04-15 23:31

  本文选题:铸造TiAl合金 + 增压器涡轮 ; 参考:《材料工程》2017年06期


【摘要】:针对增压器涡轮应用背景,详细分析定向层片组织铸造TiAl合金的室温拉伸塑性、断裂韧度以及高温热暴露后的剩余塑性等反映叶片抗损伤能力的性能,并讨论在叶片中形成这种定向层片组织的工艺可行性,以获得一种有利于增压器涡轮可靠性的组织设计。结果表明:定向层片组织铸造TiAl合金具有优异的室温拉伸塑性和断裂韧度,并且在高温热暴露后仍能保持较高的室温拉伸塑性,这些优异性能均依赖于定向层片取向一致性特征。通过控制凝固冷却条件和Ti/Al原子比,在增压器涡轮叶片中可以获得层片界面近似平行叶片表面的定向层片组织,有利于提高叶片的抗损伤能力,从而改善TiAl合金增压器涡轮的使用可靠性。
[Abstract]:According to the turbocharger application background, a detailed analysis of the tensile orientation of lamellar microstructure of cast TiAl alloy plasticity, fracture toughness and high temperature after exposure to residual plastic leaves reflect the performance of anti damage ability, and discuss the feasibility of the formation process of directional lamellar structure in the leaves, in order to obtain a kind of organization design for the turbocharger reliability. The results show that the directional lamellar microstructure of cast TiAl alloy has excellent tensile ductility and fracture toughness, and can keep the room temperature tensile ductility is higher at high temperature after thermal exposure, these excellent properties are dependent on the consistency of the characteristics of directional lamellar orientation. By controlling the solidification and cooling conditions and the atomic ratio of Ti/Al, the turbocharger turbine blade can be obtained lamellar interface approximate directional lamellar microstructure surface parallel blade, blade can improve the anti damage ability, and change from The reliability of the turbocharger turbine of good TiAl alloy.

【作者单位】: 钢铁研究总院高温材料研究所;
【分类号】:TG292;TK403

【相似文献】

相关期刊论文 前10条

1 宋辉;王忠金;;Ti及TiAl合金的电致增塑性[J];材料科学与工艺;2013年05期

2 张扬;张平则;李淑琴;魏东博;周鹏;魏祥飞;;Al涂层对γ-TiAl合金高温抗氧化能力的影响[J];材料热处理学报;2013年S1期

3 李书江,王艳丽,林均品,林志,陈国良;微量C,B对高铌TiAl合金显微组织与力学性能的影响[J];稀有金属材料与工程;2004年02期

4 骆晨;朱春雷;李海昭;柳学全;;铸造TiAl合金定向层片组织持久性能的试验研究[J];稀有金属;2012年05期

5 刘俊亮,林栋梁,王瑜,C.C.Law,曹涵清;77K温度下双相TiAl合金的形变机理[J];金属学报;1999年01期

6 王建国,姚美意,万晓景;铸态TiAl合金的环境氢脆[J];材料研究学报;2000年04期

7 何素芳;林均品;徐向俊;高建峰;王艳丽;宋西平;陈国良;;双态高铌TiAl合金的蠕变行为[J];稀有金属材料与工程;2006年02期

8 张兰芝;王宝义;王丹妮;魏龙;林均品;王文俊;;正电子湮没谱研究Nb在TiAl合金中的掺杂效应[J];金属学报;2007年03期

9 骆晨;吕楠;朱春雷;李海昭;柳学全;;微量Zr对铸造TiAl合金高温力学性能的影响[J];铸造;2012年07期

10 殷为民,郭建亭,V.Lupinc;一种新型抗蠕变TiAl合金的显微组织分析[J];金属学报;1999年01期

相关会议论文 前8条

1 林均品;徐向俊;王艳丽;高建峰;宋西平;林志;陈国良;;大尺寸铸造高铌TiAl合金的组织和拉伸性能[A];2004年材料科学与工程新进展[C];2004年

2 何鹏;张九海;冯吉才;钱乙余;;用复合中间层扩散连接TiAl合金与40Cr钢[A];第九次全国焊接会议论文集(第1册)[C];1999年

3 曹睿;刘海军;张继;;TiAl合金和K418合金对缺口的敏感性研究[A];2011中国材料研讨会论文摘要集[C];2011年

4 傅恒志;;包晶定向凝固及TiAl合金的组织选择[A];2004年中国材料研讨会论文摘要集[C];2004年

5 刘冬;刘仁慈;崔玉友;杨锐;;时效热处理对α挤压态TiAl合金显微组织的影响[A];第十四届全国钛及钛合金学术交流会论文集(上册)[C];2010年

6 齐立春;李臻熙;曹京霞;黄旭;;TiAl合金中的TiB_2相生长形态及其对力学性能的影响[A];中国有色金属学会第十四届材料科学与合金加工学术年会论文集[C];2011年

7 周海;陈飞;姚斌;王银霞;;TiAl合金表面等离子喷涂CoCrAlY涂层性能的研究[A];第十一次全国焊接会议论文集(第1册)[C];2005年

8 陈艳飞;陈玉勇;田竟;肖树龙;徐丽娟;;离心熔模精铸TiAl合金与ZrO_2型壳的界面反应[A];第十四届全国钛及钛合金学术交流会论文集(上册)[C];2010年

相关博士学位论文 前2条

1 曾尚武;含铌、钼TiAl合金热变形及氧化行为研究[D];北京科技大学;2016年

2 柳翊;包晶TiAl合金非平衡凝固特征及其组织演化[D];西北工业大学;2016年

相关硕士学位论文 前10条

1 张茜;石墨烯对粉末冶金TiAl合金组织性能的影响[D];哈尔滨工业大学;2015年

2 司晓庆;高铌TiAl合金钎焊工艺及接头性能研究[D];哈尔滨工业大学;2015年

3 唐安;Ti_3Al单晶和双相片层TiAl合金塑性行为的CPFEM模拟[D];湘潭大学;2016年

4 丛韬;长期大气热暴露环境中含钨铌细晶TiAl合金的组织和性能变化[D];西南交通大学;2007年

5 李新安;含Mo高铌TiAl合金高温变形行为及组织性能研究[D];哈尔滨工业大学;2011年

6 陈佳;定向凝固TiAl合金板状坯微合金化及组织细化[D];哈尔滨工业大学;2008年

7 李亮;TiAl合金液相扩散连接工艺及机理研究[D];哈尔滨工业大学;2011年

8 曹守臻;面层材料对熔模铸造TiAl合金界面反应和抗氧化性能的影响[D];哈尔滨工业大学;2013年

9 黄财林;TiAl合金板材的制备与组织性能研究[D];哈尔滨工业大学;2014年

10 林兴涛;TiAl合金与Ti_3AlC_2陶瓷扩散连接工艺及机理研究[D];哈尔滨工业大学;2013年



本文编号:1756324

资料下载
论文发表

本文链接:https://www.wllwen.com/kejilunwen/jiagonggongyi/1756324.html


Copyright(c)文论论文网All Rights Reserved | 网站地图 |

版权申明:资料由用户6016b***提供,本站仅收录摘要或目录,作者需要删除请E-mail邮箱bigeng88@qq.com