. Experiment
Tie47Zre5Ale3V (wt%) with a composition belonging to an a/b
alloy was prepared by melting sponge Ti (99.7 wt%), sponge Zr
(Zr þ Hf > 99.5 wt%), industrially pure Al (99.5 wt%) and V (99.9 wt
%) using a ZHT-001 type vacuum non-consumable electro-arc
furnace. After heat forging and rolling at 900 C in the b phase field
(b transus temperature Tb ~789 C determined by DSC measurements),
the sheets were solution treated (ST) at 850 C for 1 h and
then quenched into water. As shown in Fig. 1 (a), the as-quenched
samples exhibited a coarse b microstructure with an average grain
size of ~300 mm and the fine lath-shaped structures of a00
martensite which was confirmed by the XRD analysis (see Fig. 1
(b)), indicating the martensite phase transformation of b / a00
took place during water quenching. The as-quenched samples were
subjected to severe cold rolling at room temperature (RT) to over
90% reduction. Following cold rolling, heat treatments, i.e., thermal
annealing and aging, were conducted. The cold rolled samples were
firstly subjected to thermal annealing at 650e800 C for 1 h under
vacuum and then air cooled to RT. Subsequently, the thermal
annealed samples were aged at 450 C for 2 h under vacuum and
then air cooled to RT.
Microstructure and phase compositions of the Tie47Zre5Ale3V
alloy subjected to cold rolling and heat treatments were characterized
and determined using an optical metallography (OM), a
transmission electron microscope (TEM) and an X-ray diffraction
(XRD) with Cu Ka radiation. The b grain size was determined from
approximating the equivalent sphere diameters of b grains by
direct measurement of their areas from over 30 OM or 50 TEM
images using a digital micrograph analysis software. The statistical
a grain size/lamellas width distributions were obtained from TEM
measurements on more than 200 grains/lamellas. Tensile tests of
samples with a gage dimension of 5 2.2 0.35 mm3 were performed
at RT using an Instron 5948 machine under a constant
cross-head speed of an initial strain rate of 1 103 s
1
. The strain
was measured with a non-contacting video extensometer. For each
condition, four specimens were used for tests, and the standard
deviations of ultimate tensile strength and elongation to failure
were less than 30 MPa and 1%, respectively. The tension direction
was parallel to the rolling direction of the samples.
3
. การทดลองTie47Zre5Ale3V (wt %) กับองค์ประกอบของการเป็น / bโลหะผสมจัดทำ โดยการหลอมฟองน้ำ Ti (99.7 wt %), ฟองน้ำ Zr(Zr þ Hf > 99.5 wt %), อัลเพียวทัด (99.5 wt %) และ V (99.9 wt%) ใช้ ZHT-001 พิมพ์ดูดไม่เปลืองไฟฟ้า arcเตา หลังจากร้อนปลอม และกลิ้งที่ 900 C ในเฟส b(อุณหภูมิ b transus Tb ~ 789 C กำหนด โดย DSC วัด),แผ่นมีโซลูชันรักษา (ST) 850 c เป็นเวลา 1 ชั่วโมง และจากนั้น ดับลงไปในน้ำ ดังแสดงในรูปที่ 1 (a), ที่เป็นดับตัวอย่างการจัดแสดงโครงสร้างจุลภาคหยาบ b ด้วยเมล็ดการเฉลี่ยขนาดของ ~ 300 มม.และปรับรูประแนงโครงสร้างของ a00เป็นที่ยืนยันการวิเคราะห์ XRD (ดูรูปที่ 1(ข)), ระบุการเปลี่ยนแปลงระยะสมีของ b / a00เกิดขึ้นในระหว่างการชุบน้ำ ตัวอย่างดับเป็นถูกภายใต้การรุนแรงรีดเย็นที่อุณหภูมิห้อง (RT) จะผ่านลดลง 90% ต่อไปนี้เย็นกลิ้ง ความร้อน เช่น ความร้อนได้ดำเนินการหลอมและริ้วรอย มีตัวอย่างเหล็กแผ่นรีดเย็นประการแรก ต้องทำการหลอมความร้อน 650e800 c เป็นเวลา 1 ชั่วโมงภายใต้เครื่องดูดฝุ่น และอากาศเย็นที่ rt ต่อมา ความร้อนตัวอย่างที่อบได้มีอายุ 450 c เป็นเวลา 2 ชม.ภายใต้สุญญากาศ และแล้วอากาศเย็นการ rtองค์ประกอบโครงสร้างจุลภาคและขั้นตอนของการ Tie47Zre5Ale3Vโลหะผสมต้องทำการรีดเย็น และความร้อนเป็นลักษณะและใช้การดึงแสง (OM), การกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน (TEM) และการกระจายของแสงเอ็กซเรย์(XRD) กับรังสี Cu Ka ขนาดเม็ด b ถูกกำหนดจากเส้นผ่าศูนย์กลางทรงกลมเทียบเท่าของเม็ดบีโดยความใกล้เคียงการวัดโดยตรงของพื้นที่ของพวกเขากว่า 30 OM หรือ 50 TEMภาพโดยใช้ซอฟต์แวร์วิเคราะห์บอร์ดดิจิตอล การทางสถิติมีการกระจายกว้าง ขนาด/lamellas เกรนได้รับจาก TEMการวัดที่มากกว่า 200 เม็ด/lamellas การทดสอบแรงดึงของตัวอย่างที่ มีขนาดเกจ 5 2.2 ดำเนินการเดือน 3 0.35ที่ RT ใช้เครื่อง Instron 5948 ภายใต้ค่าคงข้ามหัวความเร็วของอัตราความเครียดเริ่มต้น 1 10 3 s1. สายพันธุ์ซึ่งวัดได้ ด้วย extensometer วิดีโอที่ไม่ติดต่อ สำหรับแต่ละสภาพ ใช้สี่ตัวอย่างสำหรับทดสอบ และมาตรฐานแตกต่างของแรงดึงและการยืดความล้มเหลวได้น้อยกว่า 30 MPa และ 1% ตามลำดับ ทิศทางความตึงเครียดขนานกับทิศทางการกลิ้งตัวอย่างได้3
การแปล กรุณารอสักครู่..
