Улучшение структуры и механических характеристик конструкционных интерметаллидов системы титан—алюминий при направленной кристаллизации

Представлены результаты исследования процессов структурообразования и механических свойств при направленной кристаллизации γ-стабилизированного интерметаллидного сплава системы титан—алюминий. Показано, что применение направленной кристаллизации при бестигельной зонной плавке сплава Ti-44Al- 5Nb-3...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Published in:Доповіді НАН України
Date:2018
Main Authors: Лобанов, Л.М., Аснис, Е.А., Пискун, Н.В., Статкевич, И.И.
Format: Article
Language:Russian
Published: Видавничий дім "Академперіодика" НАН України 2018
Subjects:
Online Access:https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/145822
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
Journal Title:Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
Cite this:Улучшение структуры и механических характеристик конструкционных интерметаллидов системы титан—алюминий при направленной кристаллизации / Л.М. Лобанов, Е.А. Аснис, Н.В. Пискун, И.И. Статкевич // Доповіді Національної академії наук України. — 2018. — № 12. — С. 51-60. — Бібліогр.: 15 назв. — рос.

Institution

Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
id nasplib_isofts_kiev_ua-123456789-145822
record_format dspace
spelling Лобанов, Л.М.
Аснис, Е.А.
Пискун, Н.В.
Статкевич, И.И.
2019-01-31T11:34:39Z
2019-01-31T11:34:39Z
2018
Улучшение структуры и механических характеристик конструкционных интерметаллидов системы титан—алюминий при направленной кристаллизации / Л.М. Лобанов, Е.А. Аснис, Н.В. Пискун, И.И. Статкевич // Доповіді Національної академії наук України. — 2018. — № 12. — С. 51-60. — Бібліогр.: 15 назв. — рос.
1025-6415
DOI: doi.org/10.15407/dopovidi2018.12.051
https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/145822
669.187.2
Представлены результаты исследования процессов структурообразования и механических свойств при направленной кристаллизации γ-стабилизированного интерметаллидного сплава системы титан—алюминий. Показано, что применение направленной кристаллизации при бестигельной зонной плавке сплава Ti-44Al- 5Nb-3Cr-1,5Zr (ат. %) приводит к формированию специфической микроструктуры. Установлено, что на структуру образующегося слитка при направленной кристаллизации влияют, в основном, два параметра — скорость затвердевания и градиент температуры в расплаве на границе ликвидус. Исследования показали, что при скорости 150 мм/ч температурный градиент достигает 300 °C · см⁻¹. Это приводит к упорядочению и ориентации вторичной фазовой микроструктуры материала и к закономерному улучшению его физико-механических свойств. Регулировка микроструктуры позволяет значительно улучшить высокотемпературные механические свойства: прочность, модуль Юнга и сопротивление ползучести. Результаты исследований показали, что температурный предел структурной применимости γ-TiAl (Nb, Cr, Zr) можно расширить от 750—800 °С до 900—950 °С.
Представлені результати дослідження процесів структуроутворення та механічних властивостей при спрямованій кристалізації β-стабілізованого інтерметалідного сплаву Tі-44Al-5Nb-3Cr-1,5Zr (ат. %). По казано, що спрямована кристалізація при безтигельній індукційній зонній плавці призводить до створення специфічної мікроструктури сплаву Tі-44Al-5Nb-3Cr-1,5Zr (ат. %). Досліджено ефект впливу високого градієнта температури для керування структурою, фазовим складом і фізико-механічними властивостями. Кристалізація та післякристалізаційний відпал сплаву при такому градієнті призводять до впорядкування та орієнтації вторинної фазової мікроструктури матеріалу і до підвищення його фізико-механічних властивостей. Встановлено, що при швидкості плавки 150 мм/год температурний градієнт дорівнює 300 °С · см⁻¹, що забезпечує рівномірну оптимальну структуру зливка в процесі плавки. Регулювання мікроструктури дозволяє істотно поліпшити високотемпературні механічні властивості: межу міцності, модуль Юнга та опір повзучості. Результати досліджень показали, що температурну межу структурного застосування цього типу сплавів можна розширити з 750—800 °С до 900—950 °С.
The paper presents the results of investigation of the processes of structure formation and the mechanical properties at the directional solidification of a β-stabilized intermetallic alloy of the titanium-aluminium systems. It is shown that the use of the directional solidification at a crucibleless induction zone melting produces a specific microstructure of alloy Ti-44Al-5Nb-3Cr-1.5Zr (at. %). It is established that the thermal gradient and the rate of solidification in the directional crystallization are the basic thermodynamic tools that make it possible to form an ordered microstructure. Investigations showed that, at the speed of 150 mm/h, the temperature gradient reaches 300 C · cm⁻¹. This leads to the ordering and orientation of the secondary phase microstructure of the material and to the improvement of its physico-mechanical properties. Regulation of the microstructure allows an essential improvement of the high-temperature mechanical properties, namely ultimate strength, Young’s modulus, and creep resistance. The results showed that the temperature limit of the structural applicability of alloys of this type can be expanded from 750-800 °C up to 900-950 °C.
ru
Видавничий дім "Академперіодика" НАН України
Доповіді НАН України
Матеріалознавство
Улучшение структуры и механических характеристик конструкционных интерметаллидов системы титан—алюминий при направленной кристаллизации
Поліпшення структури і механічних характеристик конструкційних інтерметалідів системи титан— алюміній при спрямованій кристалізації
Improvement of the structure and mechanical characteristics of structural intermetallides of the titanium-aluminium system at the directional solidification
Article
published earlier
institution Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
collection DSpace DC
title Улучшение структуры и механических характеристик конструкционных интерметаллидов системы титан—алюминий при направленной кристаллизации
spellingShingle Улучшение структуры и механических характеристик конструкционных интерметаллидов системы титан—алюминий при направленной кристаллизации
Лобанов, Л.М.
Аснис, Е.А.
Пискун, Н.В.
Статкевич, И.И.
Матеріалознавство
title_short Улучшение структуры и механических характеристик конструкционных интерметаллидов системы титан—алюминий при направленной кристаллизации
title_full Улучшение структуры и механических характеристик конструкционных интерметаллидов системы титан—алюминий при направленной кристаллизации
title_fullStr Улучшение структуры и механических характеристик конструкционных интерметаллидов системы титан—алюминий при направленной кристаллизации
title_full_unstemmed Улучшение структуры и механических характеристик конструкционных интерметаллидов системы титан—алюминий при направленной кристаллизации
title_sort улучшение структуры и механических характеристик конструкционных интерметаллидов системы титан—алюминий при направленной кристаллизации
author Лобанов, Л.М.
Аснис, Е.А.
Пискун, Н.В.
Статкевич, И.И.
author_facet Лобанов, Л.М.
Аснис, Е.А.
Пискун, Н.В.
Статкевич, И.И.
topic Матеріалознавство
topic_facet Матеріалознавство
publishDate 2018
language Russian
container_title Доповіді НАН України
publisher Видавничий дім "Академперіодика" НАН України
format Article
title_alt Поліпшення структури і механічних характеристик конструкційних інтерметалідів системи титан— алюміній при спрямованій кристалізації
Improvement of the structure and mechanical characteristics of structural intermetallides of the titanium-aluminium system at the directional solidification
description Представлены результаты исследования процессов структурообразования и механических свойств при направленной кристаллизации γ-стабилизированного интерметаллидного сплава системы титан—алюминий. Показано, что применение направленной кристаллизации при бестигельной зонной плавке сплава Ti-44Al- 5Nb-3Cr-1,5Zr (ат. %) приводит к формированию специфической микроструктуры. Установлено, что на структуру образующегося слитка при направленной кристаллизации влияют, в основном, два параметра — скорость затвердевания и градиент температуры в расплаве на границе ликвидус. Исследования показали, что при скорости 150 мм/ч температурный градиент достигает 300 °C · см⁻¹. Это приводит к упорядочению и ориентации вторичной фазовой микроструктуры материала и к закономерному улучшению его физико-механических свойств. Регулировка микроструктуры позволяет значительно улучшить высокотемпературные механические свойства: прочность, модуль Юнга и сопротивление ползучести. Результаты исследований показали, что температурный предел структурной применимости γ-TiAl (Nb, Cr, Zr) можно расширить от 750—800 °С до 900—950 °С. Представлені результати дослідження процесів структуроутворення та механічних властивостей при спрямованій кристалізації β-стабілізованого інтерметалідного сплаву Tі-44Al-5Nb-3Cr-1,5Zr (ат. %). По казано, що спрямована кристалізація при безтигельній індукційній зонній плавці призводить до створення специфічної мікроструктури сплаву Tі-44Al-5Nb-3Cr-1,5Zr (ат. %). Досліджено ефект впливу високого градієнта температури для керування структурою, фазовим складом і фізико-механічними властивостями. Кристалізація та післякристалізаційний відпал сплаву при такому градієнті призводять до впорядкування та орієнтації вторинної фазової мікроструктури матеріалу і до підвищення його фізико-механічних властивостей. Встановлено, що при швидкості плавки 150 мм/год температурний градієнт дорівнює 300 °С · см⁻¹, що забезпечує рівномірну оптимальну структуру зливка в процесі плавки. Регулювання мікроструктури дозволяє істотно поліпшити високотемпературні механічні властивості: межу міцності, модуль Юнга та опір повзучості. Результати досліджень показали, що температурну межу структурного застосування цього типу сплавів можна розширити з 750—800 °С до 900—950 °С. The paper presents the results of investigation of the processes of structure formation and the mechanical properties at the directional solidification of a β-stabilized intermetallic alloy of the titanium-aluminium systems. It is shown that the use of the directional solidification at a crucibleless induction zone melting produces a specific microstructure of alloy Ti-44Al-5Nb-3Cr-1.5Zr (at. %). It is established that the thermal gradient and the rate of solidification in the directional crystallization are the basic thermodynamic tools that make it possible to form an ordered microstructure. Investigations showed that, at the speed of 150 mm/h, the temperature gradient reaches 300 C · cm⁻¹. This leads to the ordering and orientation of the secondary phase microstructure of the material and to the improvement of its physico-mechanical properties. Regulation of the microstructure allows an essential improvement of the high-temperature mechanical properties, namely ultimate strength, Young’s modulus, and creep resistance. The results showed that the temperature limit of the structural applicability of alloys of this type can be expanded from 750-800 °C up to 900-950 °C.
issn 1025-6415
url https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/145822
citation_txt Улучшение структуры и механических характеристик конструкционных интерметаллидов системы титан—алюминий при направленной кристаллизации / Л.М. Лобанов, Е.А. Аснис, Н.В. Пискун, И.И. Статкевич // Доповіді Національної академії наук України. — 2018. — № 12. — С. 51-60. — Бібліогр.: 15 назв. — рос.
work_keys_str_mv AT lobanovlm ulučšeniestrukturyimehaničeskihharakteristikkonstrukcionnyhintermetallidovsistemytitanalûminiiprinapravlennoikristallizacii
AT asnisea ulučšeniestrukturyimehaničeskihharakteristikkonstrukcionnyhintermetallidovsistemytitanalûminiiprinapravlennoikristallizacii
AT piskunnv ulučšeniestrukturyimehaničeskihharakteristikkonstrukcionnyhintermetallidovsistemytitanalûminiiprinapravlennoikristallizacii
AT statkevičii ulučšeniestrukturyimehaničeskihharakteristikkonstrukcionnyhintermetallidovsistemytitanalûminiiprinapravlennoikristallizacii
AT lobanovlm polípšennâstrukturiímehaníčnihharakteristikkonstrukcíinihíntermetalídívsistemititanalûmíníiprisprâmovaníikristalízacíí
AT asnisea polípšennâstrukturiímehaníčnihharakteristikkonstrukcíinihíntermetalídívsistemititanalûmíníiprisprâmovaníikristalízacíí
AT piskunnv polípšennâstrukturiímehaníčnihharakteristikkonstrukcíinihíntermetalídívsistemititanalûmíníiprisprâmovaníikristalízacíí
AT statkevičii polípšennâstrukturiímehaníčnihharakteristikkonstrukcíinihíntermetalídívsistemititanalûmíníiprisprâmovaníikristalízacíí
AT lobanovlm improvementofthestructureandmechanicalcharacteristicsofstructuralintermetallidesofthetitaniumaluminiumsystematthedirectionalsolidification
AT asnisea improvementofthestructureandmechanicalcharacteristicsofstructuralintermetallidesofthetitaniumaluminiumsystematthedirectionalsolidification
AT piskunnv improvementofthestructureandmechanicalcharacteristicsofstructuralintermetallidesofthetitaniumaluminiumsystematthedirectionalsolidification
AT statkevičii improvementofthestructureandmechanicalcharacteristicsofstructuralintermetallidesofthetitaniumaluminiumsystematthedirectionalsolidification
first_indexed 2025-12-07T17:30:54Z
last_indexed 2025-12-07T17:30:54Z
_version_ 1850871544541085696