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...

Повний опис

Збережено в:
Бібліографічні деталі
Опубліковано в: :Доповіді НАН України
Дата:2018
Автори: Лобанов, Л.М., Аснис, Е.А., Пискун, Н.В., Статкевич, И.И.
Формат: Стаття
Мова:Російська
Опубліковано: Видавничий дім "Академперіодика" НАН України 2018
Теми:
Онлайн доступ:https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/145822
Теги: Додати тег
Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
Назва журналу:Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
Цитувати: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.

Репозитарії

Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
_version_ 1862711434647961600
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.
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.
collection DSpace DC
container_title Доповіді НАН України
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.
first_indexed 2025-12-07T17:30:54Z
format Article
fulltext
id nasplib_isofts_kiev_ua-123456789-145822
institution Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
issn 1025-6415
language Russian
last_indexed 2025-12-07T17:30:54Z
publishDate 2018
publisher Видавничий дім "Академперіодика" НАН України
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
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 Улучшение структуры и механических характеристик конструкционных интерметаллидов системы титан—алюминий при направленной кристаллизации
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
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_short 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
topic Матеріалознавство
topic_facet Матеріалознавство
url https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/145822
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