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Etude comparative des transformations isothermes et anisothermes dans les alliages de titane β-Cez, 6.2.4.6 et 10.2.3

机译:β-Cez钛合金6.2.4.6和10.2.3中等温和等温转变的比较研究

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摘要

L'optimisation des traitements thermomécaniques des alliages de titane (en vue d'une amélioration des propriétés mécaniques) passe par une meilleure connaissance des mécanismes de transformations. Les diagrammes TTT et TRC ont été tracés pour trois alliages après mise en solution dans le domaine β (Tβ + 30℃), grâce à la mesure continue de la résistivité au cours du traitement thermique, la dilatométrie et la métallographie. Ainsi, quatre domaines de transformation isotherme distincts sont mis en évidence. Les analogies entre les alliages sont plus marquées à haute température qu'à basse température. En conditions anisothermes, les domaines de transformation traversés lors du refroidissement correspondent effectivement à ceux définis par les courbes en C des diagrammes TTT. La comparaison des différents diagrammes montre clairement l'influence de la composition chimique sur les cinétiques de précipitation et sur la nature des phases apparues à basse température.%Optimization of thermomechanical treatments of titanium alloys (in view of improving mechanical properties) requires a better knowledge of transformation mechanisms. TTT and CCT (continuous cooling transformation) diagrams were drawn for three alloys after being put into solution in the β(Tβ + 30℃) domain thanks to the continuous measurement of the resistivity during heat treatment, dilatometry and metallography. Thus, four distinct isotherm transformation domains are shown. The analogies between the alloys are more marked at high temperature than at low temperature. In anisothermal conditions, the transformation domains crossed during cooling correspond in reality to the ones defined by the C-curves of the TTT diagrams. Comparison of the various diagrams clearly shows the influence of the chemical composition on the precipitation kinetics and on the nature of the phases appearing at low temperature.
机译:优化钛合金的热机械处理(以改善机械性能)需要对转变机理有更好的了解。由于连续测量了热处理过程中的电阻率,热膨胀法和金相,对三种合金溶解在β域(Tβ+ 30℃)后绘制了TTT和TRC图。因此,突出显示了四个不同的等温转变域。合金之间的类比在高温下比在低温下更明显。在等温条件下,冷却过程中交叉的转变域有效地对应于TTT图的C曲线所定义的转变域。不同图的比较清楚地表明,化学成分对析出动力学和低温下出现的相的性质的影响。%钛合金热机械处理的优化(鉴于改善的机械性能)需要更好的知识转换机制。由于连续测量了热处理,膨胀法和金相学中的电阻率,因此将三种合金在β(Tβ+ 30℃)域中溶解后绘制了TTT和CCT(连续冷却转变)图。因此,显示了四个不同的等温转变域。合金之间的类比在高温下比在低温下更明显。在等温条件下,冷却过程中交叉的转变域实际上对应于TTT图的C曲线所定义的转变域。各种图的比较清楚地表明了化学成分对沉淀动力学和低温下出现的相的性质的影响。

著录项

  • 来源
    《Revue de Metallurgie》 |1996年第9期|p.1079-1092|共14页
  • 作者

    S. Bein; J. Béchet;

  • 作者单位

    Laboratoire de Métallurgie, Conservatoire National des Arts et Métiers, Paris;

  • 收录信息 美国《科学引文索引》(SCI);美国《工程索引》(EI);
  • 原文格式 PDF
  • 正文语种 fre
  • 中图分类 Tf;
  • 关键词

  • 入库时间 2022-08-18 00:12:09

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