Структурно-фазовые превращения и кристаллографическая текстура в промышленном сплаве Ti–6Al–4V с глобулярной морфологией зерен α-фазы. Плоскость прокатки
- Авторы: Пушин В.Г.1,2, Распосиенко Д.Ю.1, Горностырев Ю.Н.1,2, Куранова Н.Н.1, Макаров В.В.1, Марченкова Е.Б.1, Свирид А.Э.1, Наймарк О.Б.2, Балахнин А.Н.2, Оборин В.А.2
-
Учреждения:
- Институт физики металлов УрО РАН
- Институт механики сплошных сред УрО РАН
- Выпуск: Том 125, № 6 (2024)
- Страницы: 686-698
- Раздел: СТРУКТУРА, ФАЗОВЫЕ ПРЕВРАЩЕНИЯ И ДИФФУЗИЯ
- URL: https://jdigitaldiagnostics.com/0015-3230/article/view/662916
- DOI: https://doi.org/10.31857/S0015323024060063
- EDN: https://elibrary.ru/WQYFYL
- ID: 662916
Цитировать
Аннотация
Промышленный сплав Ti–6Al–4V был получен практически в однофазном состоянии, сформированном мелкодисперсными глобулярными a-зернами со средним размером 12 мкм, при использовании термомеханической обработки, включающей горячую прокатку. Микротекстура и структура сплава были изучены методами рентгеновской дифрактометрии, просвечивающей и растровой электронной микроскопии, в том числе ориентационной. Обнаружено, что для a-зерен в плоскости прокатки выполняются ориентационные соотношения Бюргерса и обеспечиваются двойниковые ориентации. Установлено существенное рассеяние кристаллографических ориентаций a-зерен друг относительно друга (до 10–15°) для каждой группы близких ориентировок Бюргерса как результат пластической деформации прокаткой при высоких температурах. Выявлены кластеры микротекстурных областей в слоистой микроструктуре зерен, механизмы образования и взаимные кристаллографические разориентации микротекстурных областей и зерен в сплаве.
Об авторах
В. Г. Пушин
Институт физики металлов УрО РАН; Институт механики сплошных сред УрО РАН
Автор, ответственный за переписку.
Email: pushin@imp.uran.ru
Россия, ул. С. Ковалевской, 18, Екатеринбург, 620108; ул. Академика Королева, 1, Пермь, 614013
Д. Ю. Распосиенко
Институт физики металлов УрО РАН
Email: pushin@imp.uran.ru
Россия, ул. С. Ковалевской, 18, Екатеринбург, 620108
Ю. Н. Горностырев
Институт физики металлов УрО РАН; Институт механики сплошных сред УрО РАН
Email: pushin@imp.uran.ru
Россия, ул. С. Ковалевской, 18, Екатеринбург, 620108; ул. Академика Королева, 1, Пермь, 614013
Н. Н. Куранова
Институт физики металлов УрО РАН
Email: pushin@imp.uran.ru
Россия, ул. С. Ковалевской, 18, Екатеринбург, 620108
В. В. Макаров
Институт физики металлов УрО РАН
Email: pushin@imp.uran.ru
Россия, ул. С. Ковалевской, 18, Екатеринбург, 620108
Е. Б. Марченкова
Институт физики металлов УрО РАН
Email: pushin@imp.uran.ru
Россия, ул. С. Ковалевской, 18, Екатеринбург, 620108
А. Э. Свирид
Институт физики металлов УрО РАН
Email: pushin@imp.uran.ru
Россия, ул. С. Ковалевской, 18, Екатеринбург, 620108
О. Б. Наймарк
Институт механики сплошных сред УрО РАН
Email: pushin@imp.uran.ru
Россия, ул. Академика Королева, 1, Пермь, 614013
А. Н. Балахнин
Институт механики сплошных сред УрО РАН
Email: pushin@imp.uran.ru
Россия, ул. Академика Королева, 1, Пермь, 614013
В. А. Оборин
Институт механики сплошных сред УрО РАН
Email: pushin@imp.uran.ru
Россия, ул. Академика Королева, 1, Пермь, 614013
Список литературы
- Цвиккер У. Титан и его сплавы. М.: Мир, 1979. 512 с.
- Полькин И.С. Упрочняющая термическая обработка титановых сплавов. М.: Металлургия, 1984. 96 с.
- Ильин А.А. Механизм и кинетика фазовых и структурных превращений в титановых сплавах. М.: Наука, 1994. 304 с.
- Пушин В.Г., Кондратьев В.В., Хачин В.Н. Предпереходные явления и мартенситные превращения. Екатеринбург: УрО РАН, 1998. 368 с.
- Ильин А.А., Колачев Б.А., Полькин И.С. Титановые сплавы. Состав, структура, свойства. Справочник. М.: ВИЛС, 2009. 520 с.
- Banerjee D., Williams J.C. Perspectives of titanium science and technology // Acta Mater. 2013. V. 61. P. 844–879.
- Bonisch M., Panigrahi A., Stoica M., Calin M., Ahrens E., Zehetbauer M., Skrotzki M., Eckert J. Giant thermal expansion and a-precipitation pathways in Ti-alloys // Nature Comm. 2017. V. 8. P. 1429.
- Mosheh A.O., Mikhaylovskaya A.V., Kotov A.D., Kwame J.S., Aksenov S.A. Superplasticity of Ti-6Al-4V titanium alloy: macrostructure evolution and constitutive modelling // Materials. 2019. V. 12. P. 1756.
- Котов А.Д., Михайловская А.В., Мослех А.О., Пурсело Т.П., Просвиряков А.С., Портной В.К. Сверхпластичность ультрамелкозернистого титанового сплава Ti-4% Al-1% V-3% Mo // ФММ. 2019. Т. 120. № 1. С. 63–72.
- Evans W.J., Gostelow C.R. The effect of hold time on the fatigue properties of a β-processed titanium alloy // Metall. Trans. A. 1979. V. 10. P. 1837–1846.
- Evans W.J., Bache M.R. Dwell-sensitive fatigue under biaxial loads in the near-alpha titanium alloy IMI685 // Int. J. Fatig. 1994. V. 16. P. 443–452.
- Bache M., Cope M., Davies H., Evans W., Harrison G. Dwell sensitive fatigue in a near alpha titanium alloy at ambient temperature // Int. J. Fatigue. 1997. V. 19(93). P. 83–88.
- Bache M.R. A review of dwell sensitive fatigue in titanium alloys: the role of microstructure, texture and operating conditions // Int. J. Fatig. 2003. V. 25. P. 1079–1087.
- Sinha V., Mills M.J., Williams J.C. Understanding the contributions of normal-fatigue and static loading to the dwell fatigue in a near-alpha titanium alloy // Metall. Mater. Trans. A. 2004. V. 35. № 10. P. 3141–3148.
- Tympel P.O., Lindley T.C., Saunders E.A., Dixon M., Dye D. Influence of complex LCF and dwell load regimes on fatigue of Ti-6Al-4V //Acta Mater. 2016. V. 103. P. 77–88.
- Toubal L., Bocher P., Moreau A. Dwell-fatigue life dispersion of a near alpha titanium alloy // Int. J. of Fatigue. 2009. V. 31. P. 601–605.
- Pilchack A.L. Fatigue crack growth rates in alpha titanium: Faceted vs. striation growth // Scripta Mater. 2013. V. 68. P. 277–280.
- Pilchack A.L. A simple model to account for the role of microtexture on fatigue and dwell fatigue lifetimes of titanium alloys // Scripta Mater. 2014. V. 74. P. 68–71.
- Cuddihy M.A., Stapleton A., Williams S., Dunne F.P.E. On cold dwell facet fatigue in titanium alloy aero-engine components // Int. J. Fatig. 2017. V. 97. P. 177–189.
- Xu Y., Joseph S., Karamched P., Fox K., Rugg D., Dunne F.P.E., Dye D. Predicting dwell fatigue life in titanium alloys using modelling and experiment // Nature communications. 2020. V. 11. P. 5868.
- Hu Z., Zhou X., Liu H., Yi D. The formation of microtextured region during thermo-mechanical processing in a near-b titanium alloy Ti-5Al-5Mo-5V-1Cr-1Fe // J. All. Comp. 2021. V. 853. P. 156964.
- Rezaei M., Zarei-Hanzaki A., Anousheh A.S., Abedi H.R., Pahlevani F., Hossain R., Sahajwalla V., Berto F. On the damage mechanisms during compressive dwell-fatigue of β-annealed Ti-6242S alloy // Int. J. Fatig. 2021. V. 146. P. 106158.
- Britton T.B., Birosca S., Preuss, M., Wilkinson A.J. Electron backscatter diffraction study of dislocation content of a macrozone in hot-rolled Ti-6Al-4V alloy // Scr. Mater. 2010. V. 62. № 9. P. 639–642.
- Littlewood P.D., Wilkinson A.J. Local deformation patterns in Ti-6Al-4V under tensile, fatigue and dwell fatigue loading // Int. J. Fatigue. 2012. V. 43. P. 111–119.
- Warwick J.L.W., Jones N.G., Bantounas I., Preuss M., Dye D. In-situ observation of texture and microstructure evolution during rolling and globularisation on Ti-6Al-4V //Acta Mater. 2013. V. 61. 1603–1615.
- Kulkarni G., Hiwarkar V., Singh R. Texture evolution of Ti6Al4V during cold deformation // Int. J. Mater. Mechan. Manufact. 2019. V. 7. № 6. P. 250–253.
- Muth A., John R., Pilchak A., Kalidindi S.R., McDowell D.L. Analysis of Fatigue Indicator Parameters for Ti-6Al-4V microstructures using extreme value statistics in the transition fatigue regime // Int. J. of Fatigue. 2021. V. 153. P. 106441.
- Modina I.M., Dyakonov G.S., Stotskiy A.G., Yakovleva T.V., Semenova I.P. Effect of the texture of the ultrafine-grained Ti-6Al-4V titanium alloy on impact toughness // Materials. 2023. V. 16. P. 1318.
- Oborin V., Balakhnin A., Naimark O., Gornostyrev Y., Pushin V., Kuranova N., Rasposienko D., Svirid A., Uksusnikov A., Inozemtsev A., Gabov I. Damage-failure transition in titanium alloy Ti-6Al-4V under dwell fatigue loads // Fratturaed Integrità Strutturale. 2024. V. 18. № 67. P. 217–230.
- Naimark O., Bayandin Yu., Uvarov S., Bannikova I., Saveleva N. Critical Dynamics of Damage-Failure Transition in Wide Range of Load Intensity // Acta Mechanica. 2021. V. 232. P. 1943–1959.
- Naimark O., Oborin V., Bannikov M., Ledon D. Critical Dynamics of Defects and Mechanisms of Damage-Failure Transitions in Fatigue // Materials. 2021. V. 14. № 10. P. 2554.
- Пушин В.Г., Распосиенко Д.Ю., Горностырев Ю.Н., Куранова Н.Н., Макаров В.В., Свирид А.Э., Наймарк О.Б., Балахнин А.Н., Оборин В.А. Структурно-фазовые превращения и кристаллографическая текстура в промышленном сплаве Ti-6Al-4V с глобулярной морфологией зерен a-фазы. Поперечное сечение плиты, перпендикулярное направлению прокатки // ФММ. 2024. № 7. (в печати)
- Пушин В.Г., Распосиенко Д.Ю., Горностырев Ю.Н., Куранова Н.Н., Макаров В.В., Свирид А.Э., Наймарк О.Б., Балахнин А.Н., Оборин В.А. Структурно-фазовые превращения и кристаллографическая текстура в промышленном сплаве Ti-6Al-4V с глобулярной морфологией зерен a-фазы. Поперечное сечение плиты вдоль направления прокатки // ФММ. 2024. № 7. (в печати).
- Bohemen S.M.C., Kamp A., Petrov R.N., Kestens L.A.I., Sietsma J. Nucleation and variant selection of secondary a-plates in β Ti alloy //Acta Mater. 2008. V. 56. P. 5907–5914.
- Laine S. The role of twinning deformation of a-phase titanium. Cambridge: University of Cambridge. 2017. 224 p.
Дополнительные файлы
