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1、本文針對(duì)航空發(fā)動(dòng)機(jī)葉片的制造要求,對(duì)定向凝固TiAl基合金的連接工藝及機(jī)理進(jìn)行了研究。分析了兩種不同釬料對(duì)接頭界面組織和剪切強(qiáng)度的影響,確定了每種釬料使用時(shí)的最佳連接規(guī)范參數(shù)。另外,還采用直接擴(kuò)散連接的方法對(duì)TiAl基合金進(jìn)行了連接,對(duì)不同參數(shù)下的接頭組織及強(qiáng)度進(jìn)行了分析,確定了最佳工藝。分析了連接接頭的定向生長(zhǎng)規(guī)律。
利用光學(xué)顯微鏡,掃描電鏡,X射線衍射,顯微硬度等分析方法對(duì)連接接頭組織進(jìn)行了定性和定量分析,并對(duì)接頭強(qiáng)度進(jìn)行
2、了測(cè)試。分析測(cè)試結(jié)果表明:對(duì)于Ag-Cu-Ti釬料釬焊接頭,在連接溫度為870℃,保溫時(shí)間為15min的釬焊條件下,接頭的剪切強(qiáng)度達(dá)到最大值178MPa。此時(shí)界面一側(cè)結(jié)構(gòu)為TiAl/AlCuTi/AlCu2Ti/Ag基固溶體/AlCu2Ti/TiCu/Ti2Cu(對(duì)稱結(jié)構(gòu)),隨著連接溫度的升高,接頭中心的AlCu2Ti/TiCu/Ti2Cu組織轉(zhuǎn)變?yōu)閺浬⒎植嫉腁lCu2Ti相。斷裂位置為AlCu2Ti相金屬間化合物層,生成的脆性相使接頭
3、強(qiáng)度降低。
對(duì)于Ti-Zr-Ni-Cu釬料釬焊接頭,在連接溫度為1050℃,保溫時(shí)間為10min的釬焊條件下,接頭的剪切強(qiáng)度達(dá)到最大值248MPa。此時(shí)界面一側(cè)結(jié)構(gòu)為TiAl/母材與釬料的擴(kuò)散層+Ti3Al/殘余釬料+ Ti3Al(對(duì)稱結(jié)構(gòu)),母材與釬料的擴(kuò)散層以及殘余釬料層都是接頭的薄弱區(qū)域,生成的各種脆性相使接頭強(qiáng)度降低。
對(duì)于直接擴(kuò)散連接,接頭性能與界面接觸及元素?cái)U(kuò)散有直接關(guān)系。壓力保持為30MPa不變時(shí),當(dāng)連
4、接溫度為1200℃,保溫時(shí)間為60min的連接條件下,接頭的剪切強(qiáng)度達(dá)到最大值294MPa。繼續(xù)延長(zhǎng)保溫時(shí)間,界面處再結(jié)晶后晶粒逐漸長(zhǎng)的粗大,影響接頭性能的提高。本文針對(duì)航空發(fā)動(dòng)機(jī)葉片的制造要求,對(duì)定向凝固TiAl基合金的連接工藝及機(jī)理進(jìn)行了研究。分析了兩種不同釬料對(duì)接頭界面組織和剪切強(qiáng)度的影響,確定了每種釬料使用時(shí)的最佳連接規(guī)范參數(shù)。另外,還采用直接擴(kuò)散連接的方法對(duì)TiAl基合金進(jìn)行了連接,對(duì)不同參數(shù)下的接頭組織及強(qiáng)度進(jìn)行了分析,確定
5、了最佳工藝。分析了連接接頭的定向生長(zhǎng)規(guī)律。
利用光學(xué)顯微鏡,掃描電鏡,X射線衍射,顯微硬度等分析方法對(duì)連接接頭組織進(jìn)行了定性和定量分析,并對(duì)接頭強(qiáng)度進(jìn)行了測(cè)試。分析測(cè)試結(jié)果表明:對(duì)于Ag-Cu-Ti釬料釬焊接頭,在連接溫度為870℃,保溫時(shí)間為15min的釬焊條件下,接頭的剪切強(qiáng)度達(dá)到最大值178MPa。此時(shí)界面一側(cè)結(jié)構(gòu)為TiAl/AlCuTi/AlCu2Ti/Ag基固溶體/AlCu2Ti/TiCu/Ti2Cu(對(duì)稱結(jié)構(gòu)),隨
6、著連接溫度的升高,接頭中心的AlCu2Ti/TiCu/Ti2Cu組織轉(zhuǎn)變?yōu)閺浬⒎植嫉腁lCu2Ti相。斷裂位置為AlCu2Ti相金屬間化合物層,生成的脆性相使接頭強(qiáng)度降低。
對(duì)于Ti-Zr-Ni-Cu釬料釬焊接頭,在連接溫度為1050℃,保溫時(shí)間為10min的釬焊條件下,接頭的剪切強(qiáng)度達(dá)到最大值248MPa。此時(shí)界面一側(cè)結(jié)構(gòu)為TiAl/母材與釬料的擴(kuò)散層+Ti3Al/殘余釬料+ Ti3Al(對(duì)稱結(jié)構(gòu)),母材與釬料的擴(kuò)散層以及殘
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