Структурно-фазовые превращения и механические свойства титановых сплавов, полученных методом порошковой металлургии, после горячего изостатического прессования

Исследовано влияние горячего изостатического прессования (ГИП) при 200 МРа, 750°С на залечивание остаточной пористости 2.8−3.5 vol.%, механические свойства при растяжении и фазово-структурные изменения титановых сплавов Ti−10V−2Fe−3Al и Ti−5Al−5V−5Mo−3Cr (mass%), полученных прессованием при 300−400...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Published in:Физика и техника высоких давлений
Date:2012
Main Authors: Дехтяр, А.И., Моисеева, И.В., Невдача, В.В., Саввакин, Д.Г.
Format: Article
Language:Russian
Published: Донецький фізико-технічний інститут ім. О.О. Галкіна НАН України 2012
Online Access:https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/69577
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:Структурно-фазовые превращения и механические свойства титановых сплавов, полученных методом порошковой металлургии, после горячего изостатического прессования / А.И. Дехтяр, И.В. Моисеева, В.В. Невдача, Д.Г. Саввакин // Физика и техника высоких давлений. — 2012. — Т. 22, № 4. — С. 90-102. — Бібліогр.: 8 назв. — рос.

Institution

Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
id nasplib_isofts_kiev_ua-123456789-69577
record_format dspace
spelling Дехтяр, А.И.
Моисеева, И.В.
Невдача, В.В.
Саввакин, Д.Г.
2014-10-16T19:52:22Z
2014-10-16T19:52:22Z
2012
Структурно-фазовые превращения и механические свойства титановых сплавов, полученных методом порошковой металлургии, после горячего изостатического прессования / А.И. Дехтяр, И.В. Моисеева, В.В. Невдача, Д.Г. Саввакин // Физика и техника высоких давлений. — 2012. — Т. 22, № 4. — С. 90-102. — Бібліогр.: 8 назв. — рос.
0868-5924
PACS: 61.43.Gt, 62.20.Fe, 68.37.Lp, 81.20.Ev
https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/69577
Исследовано влияние горячего изостатического прессования (ГИП) при 200 МРа, 750°С на залечивание остаточной пористости 2.8−3.5 vol.%, механические свойства при растяжении и фазово-структурные изменения титановых сплавов Ti−10V−2Fe−3Al и Ti−5Al−5V−5Mo−3Cr (mass%), полученных прессованием при 300−400 MPa при комнатной температуре порошков TiH2 и лигатур V−Fe−Al и A−V−M−Cr с последующим спеканием при 1250°С в течение 4 h. Структурные исследования выполняли методами оптической и просвечивающей электронной микроскопии. Установлено, что ГИП обеспечивает уплотнение до пористости менее 0.1 vol.%. Залечивание пор при ГИП в (α + β)-титановых сплавах обеспечивается самодиффузией и скольжением дислокаций по межфазным границам, а изменение фазовой морфологии – диффузией легирующих элементов и скольжением дислокаций в пределах фаз. Уплотнение и структурное состояние после ГИП приводит к повышению пластичности сплавов в 2−4 раза без существенного изменения их прочности.
Досліджено вплив гарячого ізостатичного пресування (ГІП) при 200 МРа, 750°С на заліковування залишкової пористості 2.8−3.5 vol.%, механічні властивості при розтягу та фазово-структурні зміни титанових сплавів Ti−10V−2Fe−3Al та Ti−5Al−5V−5Mo−3Cr (mass%), отриманих пресуванням при 300−400 MPa при кімнатній температурі порошків TiH2 і лігатур V−Fe−Al та Al−V−Mo−Cr з наступним спіканням при 1250°С протягом 4 h. Структурні дослідження виконували за допомогою оптичної та електронної мікроскопії на просвіт. Встановлено, що ГІП забезпечує ущільнення до пористості менше 0.1 vol.%. Заліковування пор при ГІП в (α + β)-титанових сплавах обумовлено самодифузією й ковзанням дислокацій по міжфазних границях, а зміна фазової морфології – дифузією легуючих елементів i ковзанням дислокацій у межах фаз. Ущільнення й структурний стан після ГІП призводить до підвищення пластичності сплавів у 2−4 рази без суттєвої зміни їх міцності.
The paper reports the results of investigation of interrelation between phase and structure changes in the course of hot isostatic pressing (HIP) occurred in titanium alloys of low residual porosity after their synthesis from powders (cold pressing and sintering). It is demonstrated that in order to enhance plasticity, HIP can be effectively applied to alloys with residual porosity, even to the brittle Ti–5Al–5V–5Mo–3Cr alloy. The methods of optical and transmitting electron microscopy were used for the tests of phase morphology and dislocation structure of the titanium alloys after HIP. The obtained data and performed analysis, found regularities of phase distribution and morphology, accumulation of dislocations inside phases and at interfaces allowed conclusions about the evolution of diffusion distribution of doping elements in phases. The model of pore healing, compaction of the alloys and evolution of phase morphology is suggested that considers interaction of two processes: formation of high density of mobile dislocations, their slipping and accumulation on the one hand, and diffusion of vacancies and doping elements on the other hand.
ru
Донецький фізико-технічний інститут ім. О.О. Галкіна НАН України
Физика и техника высоких давлений
Структурно-фазовые превращения и механические свойства титановых сплавов, полученных методом порошковой металлургии, после горячего изостатического прессования
Структурно-фазові перетворення та механічні властивості титанових сплавів, отриманих методом порошкової металургії, після гарячого ізостатичного пресування
Structure and phase transitions and mechanical properties of titanium alloys obtained by powder metallurgy after hot isostatic pressing
Article
published earlier
institution Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
collection DSpace DC
title Структурно-фазовые превращения и механические свойства титановых сплавов, полученных методом порошковой металлургии, после горячего изостатического прессования
spellingShingle Структурно-фазовые превращения и механические свойства титановых сплавов, полученных методом порошковой металлургии, после горячего изостатического прессования
Дехтяр, А.И.
Моисеева, И.В.
Невдача, В.В.
Саввакин, Д.Г.
title_short Структурно-фазовые превращения и механические свойства титановых сплавов, полученных методом порошковой металлургии, после горячего изостатического прессования
title_full Структурно-фазовые превращения и механические свойства титановых сплавов, полученных методом порошковой металлургии, после горячего изостатического прессования
title_fullStr Структурно-фазовые превращения и механические свойства титановых сплавов, полученных методом порошковой металлургии, после горячего изостатического прессования
title_full_unstemmed Структурно-фазовые превращения и механические свойства титановых сплавов, полученных методом порошковой металлургии, после горячего изостатического прессования
title_sort структурно-фазовые превращения и механические свойства титановых сплавов, полученных методом порошковой металлургии, после горячего изостатического прессования
author Дехтяр, А.И.
Моисеева, И.В.
Невдача, В.В.
Саввакин, Д.Г.
author_facet Дехтяр, А.И.
Моисеева, И.В.
Невдача, В.В.
Саввакин, Д.Г.
publishDate 2012
language Russian
container_title Физика и техника высоких давлений
publisher Донецький фізико-технічний інститут ім. О.О. Галкіна НАН України
format Article
title_alt Структурно-фазові перетворення та механічні властивості титанових сплавів, отриманих методом порошкової металургії, після гарячого ізостатичного пресування
Structure and phase transitions and mechanical properties of titanium alloys obtained by powder metallurgy after hot isostatic pressing
description Исследовано влияние горячего изостатического прессования (ГИП) при 200 МРа, 750°С на залечивание остаточной пористости 2.8−3.5 vol.%, механические свойства при растяжении и фазово-структурные изменения титановых сплавов Ti−10V−2Fe−3Al и Ti−5Al−5V−5Mo−3Cr (mass%), полученных прессованием при 300−400 MPa при комнатной температуре порошков TiH2 и лигатур V−Fe−Al и A−V−M−Cr с последующим спеканием при 1250°С в течение 4 h. Структурные исследования выполняли методами оптической и просвечивающей электронной микроскопии. Установлено, что ГИП обеспечивает уплотнение до пористости менее 0.1 vol.%. Залечивание пор при ГИП в (α + β)-титановых сплавах обеспечивается самодиффузией и скольжением дислокаций по межфазным границам, а изменение фазовой морфологии – диффузией легирующих элементов и скольжением дислокаций в пределах фаз. Уплотнение и структурное состояние после ГИП приводит к повышению пластичности сплавов в 2−4 раза без существенного изменения их прочности. Досліджено вплив гарячого ізостатичного пресування (ГІП) при 200 МРа, 750°С на заліковування залишкової пористості 2.8−3.5 vol.%, механічні властивості при розтягу та фазово-структурні зміни титанових сплавів Ti−10V−2Fe−3Al та Ti−5Al−5V−5Mo−3Cr (mass%), отриманих пресуванням при 300−400 MPa при кімнатній температурі порошків TiH2 і лігатур V−Fe−Al та Al−V−Mo−Cr з наступним спіканням при 1250°С протягом 4 h. Структурні дослідження виконували за допомогою оптичної та електронної мікроскопії на просвіт. Встановлено, що ГІП забезпечує ущільнення до пористості менше 0.1 vol.%. Заліковування пор при ГІП в (α + β)-титанових сплавах обумовлено самодифузією й ковзанням дислокацій по міжфазних границях, а зміна фазової морфології – дифузією легуючих елементів i ковзанням дислокацій у межах фаз. Ущільнення й структурний стан після ГІП призводить до підвищення пластичності сплавів у 2−4 рази без суттєвої зміни їх міцності. The paper reports the results of investigation of interrelation between phase and structure changes in the course of hot isostatic pressing (HIP) occurred in titanium alloys of low residual porosity after their synthesis from powders (cold pressing and sintering). It is demonstrated that in order to enhance plasticity, HIP can be effectively applied to alloys with residual porosity, even to the brittle Ti–5Al–5V–5Mo–3Cr alloy. The methods of optical and transmitting electron microscopy were used for the tests of phase morphology and dislocation structure of the titanium alloys after HIP. The obtained data and performed analysis, found regularities of phase distribution and morphology, accumulation of dislocations inside phases and at interfaces allowed conclusions about the evolution of diffusion distribution of doping elements in phases. The model of pore healing, compaction of the alloys and evolution of phase morphology is suggested that considers interaction of two processes: formation of high density of mobile dislocations, their slipping and accumulation on the one hand, and diffusion of vacancies and doping elements on the other hand.
issn 0868-5924
url https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/69577
citation_txt Структурно-фазовые превращения и механические свойства титановых сплавов, полученных методом порошковой металлургии, после горячего изостатического прессования / А.И. Дехтяр, И.В. Моисеева, В.В. Невдача, Д.Г. Саввакин // Физика и техника высоких давлений. — 2012. — Т. 22, № 4. — С. 90-102. — Бібліогр.: 8 назв. — рос.
work_keys_str_mv AT dehtârai strukturnofazovyeprevraŝeniâimehaničeskiesvoistvatitanovyhsplavovpolučennyhmetodomporoškovoimetallurgiiposlegorâčegoizostatičeskogopressovaniâ
AT moiseevaiv strukturnofazovyeprevraŝeniâimehaničeskiesvoistvatitanovyhsplavovpolučennyhmetodomporoškovoimetallurgiiposlegorâčegoizostatičeskogopressovaniâ
AT nevdačavv strukturnofazovyeprevraŝeniâimehaničeskiesvoistvatitanovyhsplavovpolučennyhmetodomporoškovoimetallurgiiposlegorâčegoizostatičeskogopressovaniâ
AT savvakindg strukturnofazovyeprevraŝeniâimehaničeskiesvoistvatitanovyhsplavovpolučennyhmetodomporoškovoimetallurgiiposlegorâčegoizostatičeskogopressovaniâ
AT dehtârai strukturnofazovíperetvorennâtamehaníčnívlastivostítitanovihsplavívotrimanihmetodomporoškovoímetalurgíípíslâgarâčogoízostatičnogopresuvannâ
AT moiseevaiv strukturnofazovíperetvorennâtamehaníčnívlastivostítitanovihsplavívotrimanihmetodomporoškovoímetalurgíípíslâgarâčogoízostatičnogopresuvannâ
AT nevdačavv strukturnofazovíperetvorennâtamehaníčnívlastivostítitanovihsplavívotrimanihmetodomporoškovoímetalurgíípíslâgarâčogoízostatičnogopresuvannâ
AT savvakindg strukturnofazovíperetvorennâtamehaníčnívlastivostítitanovihsplavívotrimanihmetodomporoškovoímetalurgíípíslâgarâčogoízostatičnogopresuvannâ
AT dehtârai structureandphasetransitionsandmechanicalpropertiesoftitaniumalloysobtainedbypowdermetallurgyafterhotisostaticpressing
AT moiseevaiv structureandphasetransitionsandmechanicalpropertiesoftitaniumalloysobtainedbypowdermetallurgyafterhotisostaticpressing
AT nevdačavv structureandphasetransitionsandmechanicalpropertiesoftitaniumalloysobtainedbypowdermetallurgyafterhotisostaticpressing
AT savvakindg structureandphasetransitionsandmechanicalpropertiesoftitaniumalloysobtainedbypowdermetallurgyafterhotisostaticpressing
first_indexed 2025-12-07T19:50:08Z
last_indexed 2025-12-07T19:50:08Z
_version_ 1850880303694872576