КОМПЛЕКСНИЙ ВПЛИВ МОДИФІКУВАННЯ НА ВЛАСТИВОСТІ Γ-СПЛАВУ НА ОСНОВІ АЛЮМІНІДУ ТИТАНУ

Автор(и)

  • O. Halienkova
  • V. Yefanov
  • O. Zavgorodny
  • V. Bronetska
  • V. Shevchenko

DOI:

https://doi.org/10.34185/1991-7848.2025.01.01

Ключові слова:

алюмінід титану, повнофакторний експеримент, модифікуючі елементи, регресійні рівняння, параметри оптимізації, функція відгуку, механічні властивості.

Анотація

Методом планування повнофакторного експерименту досліджено вплив модифікуючих елементів Y, Re та B на властивості сплаву на основі алюмініду титану системи Ti-28Al-7Nb-2Mo. Отримано регресійні рівняння, що дають можливість розрахувати хімічний склад сплаву у відповідності до заданого рівня властивостей матеріалу авіаційного виробу.

Посилання

S.V. Akhonin, V.O. Berezos, O.M. Pikuly et al. Obtaining heat-resistant titanium alloys of the Ti–Al–Zr–Si–Mo–Nb–Sn system by electron beam melting. Modern Electrometallurgy, 2022, #2, p.3-9. https://doi.org/10.37434/sem2022.02.01.

Paton B. E., Saenko V. Ya., Pomarin Yu. M., Medovar L. B., Grigorenko G. M., Fedorovsky B. B. Arc slag smelting - modern state and development prospects// Problems of special electrometallurgy. – 2002. - #1. - P.3. https://patonpublishinghouse.com/ukr/journals/sem/2002/01.

Chen, B.; Ma, Y.; Gao, M.; Liu, K. Changes of Oxygen Content in Molten TiAl Alloys as a Function of Superheat during Vacuum Induction Melting. J. Mater. Sci. Technol. 2010, 26, 900–903. https://doi.org/10.1016/S1005-0302(10)60144-2.

Ilin A.A., Kolachev B.A., Polkin I.S. Titanovye splavy. Sostav, struktura, svojstva. Spravochnik. – M.: VILS-MATI, 2009. – 520s. https://i.twirpx.link/file/4038331/. (In Russian).

Malcev M.V. Modificirovaniya struktury metallov i splavov. – M.: Metallurgizdat, 1964. – 214s. https://i.twirpx.link/file/2189122/. (In Russian).

Vinarskij M.S. Planirovanie eksperimenta v tehnologicheskih issledovaniyah /M.S. Vinarskij, M.V. Lure – K.: Tehnika, 1975. – 168 s. (In Russian)

Reith M., Franke M., Schloffer M., Körner C. Processing 4th generation titanium aluminides via electron beam based additive manufacturing–characterization of microstructure and mechanical properties. Materialia 2020, 14. https://doi.org/10.1016/j.mtla.2020.100902.

Wimler, D.; Lindemann, J.; Reith, M.; Kirchner, A.; Allen, M.; Vargas, W.G.; Franke, M.; Klöden, B.; Weißgärber, T.; Güther, V. et al. Designing advanced intermetallic titanium aluminide alloys for additive manufacturing. Intermetallics 2021, 131. https://doi.org/10.1016/j.intermet.2021.107109.

Klein, T.; Usategui, L.; Rashkova, B.; Nó, M.L.; San Juan, J.; Clemens, H.; Mayer, S. Mechanical behavior and related microstructural aspects of a nano-lamellar TiAl alloy at elevated temperatures. Acta Mater. 2017, 128, 440–450. https://doi.org/10.1016/j.actamat.2017.02.050.

Horev A.I. Kompleksnoe legirovanie i mikrolegirovanie titanovyh splavov / A.I. Horev // Svarochnoe proizvodstvo. – 2009. – № 6. – S.21-30. (In Russian).

R.A.Gajsin, V.M.Imaev, R.M.Imaev, E.R.Gajsina. Vliyanie modificirovaniya borom na rekristallizacionnoe povedenie tehnicheski chistogo titana pri goryachej deformacii/Pisma o materialah 5 (2), 2015, 124-128.https://doi.org/10.22226/2410-3535-2015-2-124-128 (In Russian).

N.M.Ulyakova. Vliyanie redkozemelnyh metallov na mehanicheskie svojstva i strukturu zharoprochnogo titanovogo a-splava/ Metallovedenie i termicheskaya obrabotka metallov, №3, 1994. (In Russian)

Завантаження

Опубліковано

2025-06-30

Як цитувати