Ti-5553高锁螺栓螺纹强化层的显微组织与强化机理
Microstructure of thread rolled strengthening layer and strengthening mechanism for Ti5553 alloy hi- bolt
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文摘
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采用扫描电镜和能谱分析对高强钛合金高锁螺栓螺纹滚压层的显微组织进行研究,结合力学性能试验,分析了其强化机理。拉伸试验结果显示,螺纹失效螺栓的具体失效部位不是螺纹收尾处,而是第一或第二个完整螺纹处。SEM检查结果表明,Ti-5553高强钛合金螺栓的微观组织主要由分布在β基体中的初生α相和大量次生α相以及一定数量的晶界α相组成。螺纹滚压后的晶粒发生严重变形,强化层可分为变形层和Beilby层。能谱分析显示,Beilby层无O、C、N等杂质外来物,成分与基体相同。变形层和Beilby层,特别是Beilby层的存在,提高了轻型钛合金高锁螺栓的疲劳性能。 |
其他语种文摘
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SEM (scanning electron microscope) and EDS (energy dispersive spectrometer) were used to examine the microstructure of the thread for Ti-5553 hi-bolts. Based on the fatigue property of Ti-5553 hi-bolts,the strengthening mechanism was analyzed. The results from tension and fatigue tests show that the position of failure is not the thread run-out,but the first complete thread. The SEM micrographs show that microstructure of Ti-5553 hi-bolts after solid-solution and aging are a lot of primary α-phase spreaded evenly in the β matrix,secondary α-phase and grain-boundary α. The grain of Ti-5553 is heavily deformed after thread rolled,the strengthed layer is divided into worked layer and Beilby layer. EDS analysis show that no element of O,C and N is in the worked layer and Beilby layer,whose chemical compositions are the same with bulk material. The existence of the heavy worked layer and Beilby layer,especially Beilby layer,improves the fatigue property of light-weight titanium hi-bolt. |
来源
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金属热处理
,2017,42(10):203-208 【核心库】
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DOI
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10.13251/j.issn.0254-6051.2017.10.041
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关键词
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高强钛合金
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高锁螺栓
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滚压强化
;
强化机理
;
变形层
;
Beilby层
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地址
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1.
中国航空制造技术研究院, 北京, 100024
2.
中国科学院金属研究所钛合金部, 辽宁, 沈阳, 110016
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语种
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中文 |
文献类型
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研究性论文 |
ISSN
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0254-6051 |
学科
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金属学与金属工艺 |
文献收藏号
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CSCD:6094580
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参考文献 共
14
共1页
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