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TiB_(2)含量对选区激光熔化TiB/Ti-6Al-4V复合材料组织及力学性能的影响

TiB_(2)含量对选区激光熔化TiB/Ti-6Al-4V复合材料组织及力学性能的影响

作     者:钦兰云 门继华 赵朔 杨光 王伟 王向明 Qin Lanyun;Men Jihua;Zhao Shuo;Yang Guang;Wang Wei;Wang Xiangming

作者机构:沈阳航空航天大学航空制造工艺数字化国防重点学科实验室辽宁沈阳110136 中国航空工业集团公司沈阳飞机设计研究所辽宁沈阳110035 

基  金:国家重点研发计划(2016YFB1100504) 总装重点基金(61409230311) 国家自然科学基金(51975387) 沈阳航空航天大学航空制造工艺数字化国防重点学科实验室开放基金(SHSYS2017003) 

出 版 物:《中国激光》 (Chinese Journal of Lasers)

年 卷 期:2021年第48卷第6期

页      码:49-58页

摘      要:以球磨TiB_(2)和Ti-6Al-4V混合粉末为原料,采用选区激光熔化(SLM)技术制备了增强相为TiB的钛基复合材料,分析了B元素含量对SLM成形钛基复合材料显微组织和力学性能的影响。研究结果表明:在SLM过程中,TiB_(2)与Ti元素发生反应生成针状TiB增强相,B元素含量较高的试样中出现了针状增强相聚集的现象;由于B元素的存在,钛基复合材料中的α相明显细化;相比于传统的Ti-6Al-4V合金,TiB/Ti-6Al-4V复合材料的显微硬度、抗拉强度以及屈服强度均有明显改善。钛基复合材料优异的力学性能归因于TiB增强相的硬化、强化效应以及基体的晶粒细化。当B元素的质量分数为0.5%时,α片层的平均尺寸为0.49μm,钛基复合材料的抗拉强度和屈服强度相比于Ti-6Al-4V分别提高了25.7%和30.8%,抗拉强度为1396.4 MPa,屈服强度为1322.2 MPa。

主 题 词:激光技术 选区激光熔化技术 TiB/Ti-6Al-4V复合材料 显微组织 力学性能 

学科分类:0808[工学-自动化类] 0809[工学-计算机类] 08[工学] 0805[工学-能源动力学] 080502[080502] 0702[理学-物理学类] 

核心收录:

D O I:10.3788/CJL202148.0602102

馆 藏 号:203102729...

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