Ciddi şekilde deforme olmuş titanyumun termo-mekanik davranışı

İsim Ciddi şekilde deforme olmuş titanyumun termo-mekanik davranışı
Yazar Sajjadifar, Saidwahid
Basım Tarihi: 2017-06
Tür Belge
Dil İngilizce
Dijital Evet
Yazma Hayır
Kütüphane: Özyeğin Üniversitesi
Kayıt Numarası a34091b5-58cf-4c2b-8ebf-1e83cefacf92
Lokasyon Makine Mühendisliği Bölümü
Tarih 2017-06
Örnek Metin Metalik malzemelerin termomekanik işlenmesi, bu işleme yöntemlerinin mekanik özellikleri iyileştirmek için kullanılabilmesi nedeniyle dikkat çekici bir ilgi çekmiştir. Bu araştırmada, aşırı ince taneli ticari saflıkta titanyum, şiddetli bir plastik deformasyon tekniği olarak eşit kanallı açısal ekstrüzyon kullanılarak üretildi. Ciddi şekilde deforme olmuş titanyum üzerinde 600–900°C'lik çeşitli sıcaklıklarda ve 0,001–0,1/s gerinim hızlarında sıkıştırma testleri gerçekleştirildi. Eşit kanallı açısal ekstrüzyon yoluyla şiddetli plastik deformasyonun, 600 ve 700°C'de deforme olan 2. derece titanyumun akış mukavemetini önemli ölçüde artırabildiği gözlemlendi. Sıkıştırma sonrası mikro yapılar, ince taneli yapının 600°C deformasyon sıcaklığında tutulabileceğini gösterdi. Ciddi şekilde deforme olmuş Ti'nin sıcak sıkıştırılması sırasında gerinim hızı duyarlılığının, deformasyon sıcaklığının artmasıyla birlikte gerinim hızı duyarlılığının arttığı güçlü bir şekilde sıcaklığa bağlı olduğu gösterilmiştir. Ciddi şekilde deforme olmuş 2. derece titanyumun yüksek sıcaklıkta işlenebilirliği, akış lokalizasyon parametresine dayalı olarak analiz edildi. Akış lokalizasyonu parametre değerlerine göre 700°C ve altındaki deformasyon akış lokalizasyonuna eğilimlidir. Ultra ince taneli mikro yapının akış tepkisi, Arrhenius tipi, dislokasyon yoğunluğu bazlı ve değiştirilmiş Johnson-Cook modelleri kullanılarak modellenmiştir. Modellerin geçerliliği, deneysel stres-gerinim yanıtlarıyla karşılaştırıldığında makul bir uyumla gösterilmiştir. Saflık düzeyinin ciddi şekilde deforme olmuş titanyumun sıcak özellikleri ve dinamik yumuşama mekanizmaları üzerindeki etkisini araştırmak amacıyla, ciddi şekilde deforme olmuş 4. sınıf titanyum üzerinde benzer sıcaklık ve gerinim hızlarında sıkıştırma testleri de yapıldı. Her iki derecenin elde edilen akma gerilme eğrileri üzerinde deformasyon hızı ve sıcaklığın etkisinin önemli olduğu görülmüştür. Nispeten daha düşük deformasyon sıcaklıklarında 2. derece titanyumun sergilediği daha yüksek basınç dayanımı, daha düşük işlem sıcaklığına bağlı olarak tane sınırı özelliklerine atfedilmiştir. Bununla birlikte ciddi şekilde deforme olmuş 4. derece titanyum, tane sınırı hareketini sınırlayan oksijen ayrışımı yoluyla baskılanan tane büyümesi nedeniyle nispeten daha yüksek deformasyon sıcaklıklarında (800°C'nin üzerinde) daha yüksek basınç dayanımı gösterdi. Akış davranışını modellemek için kurucu denklemler oluşturuldu ve tahminlerin geçerliliği, tüm deformasyon koşulları için %5'ten düşük ortalama hata seviyeleri ile birlikte makul bir uyumla gösterildi. Ciddi şekilde deforme olmuş 4. derece titanyum, 600-800°C sıcaklık aralığında daha az stabildi. Bu nedenle, ciddi şekilde deforme olmuş 4. sınıf titanyumun sıcak deformasyon davranışı ve mikroyapı gelişimi, dinamik toparlanma ve dinamik yeniden kristalleşme gibi ilgili yumuşama mekanizmalarını ortaya çıkarmak için 300-600°C sıcaklıklarda ve 0,001-0,1/s gerinim hızlarında incelenmiştir. Sonuçlar şiddetli plastik deformasyonun derece 4'ün mukavemetini 500°C'ye kadar artırabildiğini göstermektedir. Bu sıcaklığın üzerinde ciddi biçimde deforme olmuş mikro yapının tam bir iyileşme gösterdiği görüldü. Ciddi şekilde deforme olmuş titanyumun sıcak gerilimi içindeki gerinim hızı duyarlılığının, deformasyon sıcaklığının artmasıyla birlikte gerinim hızı duyarlılığının arttığı güçlü bir şekilde sıcaklığa bağlı olduğu gösterilmiştir. Sıcaklığın artmasıyla birlikte, boşlukların birleşmesi ve çukurların büyümesi meydana gelir; bu, daha yüksek deformasyon sıcaklıklarında yeniden kristalleşmiş tanelerin daha yüksek difüzyon hızına ve büyümesine atfedilir. Ciddi biçimde deforme olmuş titanyumun monotonik davranışını incelemek bu araştırma çalışmasının tek amacı değildir. Bir diğer önemli husus ise yorgunluk davranışıdır. Bu nedenle, kaba taneli ve çok ince taneli 4. derece titanyumun döngüsel deformasyon tepkisi, 600°C'ye kadar yüksek sıcaklıklarda ve %0.2-0.6 gerinim genliklerinde düşük çevrimli yorulma deneyleriyle araştırıldı. Döngüsel stabilitenin güçlü bir şekilde tane boyutuna ve yüksek açılı tane sınırlarının hacim oranına bağlı olduğu bulunmuştur. Ciddi şekilde deforme olmuş titanyum, 400°C veya altında yorulma performansında bir iyileşme gösterdi. Elektron geri saçılımı kırınımı destekli mikroyapısal bulguların, mikrografların 600°C'de yeniden kristalleşme ve tanecik büyümesinin meydana geldiğini ortaya çıkardığı döngüsel mekanik sonuçlarla makul bir uyum içinde olduğu görüldü. Rota-8E ve 8Bc olarak tanımlanan iki işleme yolunun döngüsel özellikleri de karşılaştırıldı. Buna göre ciddi şekilde deforme olmuş titanyumun döngüsel deformasyon tepkisi, incelenen sıcaklık aralığında ve gerinim genliklerinde değişen rotalara duyarlı değildi. Son fakat bir o kadar da önemli olarak, bu çalışmayı daha etkili bir şekilde tamamlamak için ciddi plastik deformasyonun 4. sınıf titanyumun çekme ve sönümleme özellikleri üzerindeki etkisi de araştırıldı. Şiddetli plastik deformasyon yoluyla tane incelmesi, oda sıcaklığında mukavemeti arttırırken, bu etki 600°C'lik yüksek sıcaklıkta azaldı. Ultra ince taneli titanyum, iri taneli muadili ile karşılaştırıldığında sönümleme kapasitesinde bir gelişme gösterdi. Birincinin yüksek sönümleme kapasitesi, artan dislokasyon yoğunluğunun ve yüksek açılı tane sınırı fraksiyonunun katkılarıyla rasyonelleştirilmiştir. Bu araştırmanın özeti olarak, ciddi şekilde deforme olmuş titanyumun termo-mekanik davranışı, monotonik ve döngüsel yükleme altında termal kararlılığı gösterilerek ayrıntılı olarak incelenmiştir. Ciddi şekilde deforme olmuş 2. derece ve 4. derece titanyumun sırasıyla 0.45 ve 0.40 homolog sıcaklığa kadar monoton olarak stabil olduğu bulunmuştur. Ciddi şekilde deforme olmuş 4. derece titanyum ayrıca 0.35'lik homolog sıcaklığa kadar döngüsel stabilite gösterdi. Bu bulgular, ultra ince taneli titanyumun yüksek sıcaklık uygulamalarında kullanılmasının temelini oluşturmaktadır. Bu kırılabilen, aşırı plastik deformasyon teknolojisi olarak eş kanallı açısal ekstrüzyon yoluyla ultra-ince taneli ve ticari güvenlikte titanyum üretilmiştir. Aşırı plastik deforme olmuş ticari saflıktaki titanyum alaşımı üzerinde 600-900°C sıcaklık aralığında ve 0,001 ile 0,1 /s gerinme hızları arasında basma testleri gerçekleştirilmiştir. EKAE yoluyla APD'nin 600 ve 700°C'de deforme olmuş 2. derece saflıkta titanyumun akma sınırlarını belirgin şekilde artırabildiği göz. Basma sonrasında oluşan mikroyapılar, 600°C'lik deformasyonun ince taneli bir muhafazası gösterilebildi. Aşırı deforme olmuş titanyumun sıcak basma işlemi sırasında gerinme hızının değişmesi deformasyon sıcaklığı artışıyla birlikte yükselmekte olup, bu durum sıcaklık bağının önemli olduğunu göstermektedir. Aşırı deforme olmuş 2. derece saflıktaki kalıcılığın yüksek oranda işlenebilirliği akma lokalizasyon parametresine dayalı olarak analiz edilmiştir. Akma lokalizasyon parametre değerlerine göre 700°C'ye göre ve yerinde deformasyon lokalize edilmeye başlandı. Ultra ince taneli mikroyapının akma tepkisi, Arrhenius tipi, dislokasyon yoğunluğuna dayanan ve modifiye edilmiş Johnson-Cook modelleri kullanılarak modellenmiştir. Modeller parçalanır, yırtılma-gerinme tepkileri ile test edilip ayrılır. Aşırı deformasyona dayanıklılık titanyumun saflık derecesinin sıcak özellikleri ve dinamik yumuşama genişliği üzerindeki genişleme için, aşırı plastik deformasyon sonrası basma testleri 4. derece saflıkta titanyum üzerine yapılmıştır. sıcaklık ve deformasyon hızının her iki güvenliğin alma eğrisi önemli derecede kalıcıdır. Nispeten daha düşük sıcaklık sıcaklıklarında ikinci saflıkta titanyum numunelerin sahip olduğu yüksek basma sınırı, düşük çalışma sıcaklıklarına bağlı sınır tane özellikleri ile ilişkilendirilmiştir. Bununla birlikte, aşırı derecede deforme olmuş dördüncü kalite titanyumun yüksek deformasyon sıcaklıklarında (800°C'nin üzerinde) yüksek basma dayanımı gösterimi, oksijen rezervi olan tane sınırı hareketini sınırlaması engellemesi bastırılmış tane büyümesinden sağlanır. Akma davranışının modellenmesi için bünye denklemleri içerir. Ayrıca tahminlerin ortalama hata seviyesi %5'in altında çıkmasıyla ortaya çıkıyor. Aşırı deformasyona uğramış 4. Derece güvenlikli numunelerin kararlılıkları 600-900°C sıcaklık aralığı daha az. Bu nedenle, aşırı plastik deformasyon sonrasında çekme gerilmesine maruz bırakılan 4. Kalite kalitesinin ılık deformasyon çalışması ve mikroyapı gelişimi dinamik toparlanma ve dinamik yeniden kristalleştirmeyi gözlemlemek için 300-600°C'de ve 0.001-0.1 /s gerinme hızlarında gerçekleşir. Sonuçlar aşırı plastik deformasyonun 500oC sıcaklık sıcaklığına kadar korunmasının arttığı noktalardadır. Bu sıcaklık değişimi üzerinde aşırı deforme olmuş mikroyapının genel şekilde toparlandığı gözlenmiştir. Aşırı deforme olmuş titanyumun ılık gerilme sırasındaki gerinme hızının esnekliğinin, deformasyonun genişlemesiyle birlikte artışla görülerek sıcaklıkla güçlü bir ilişki olduğu belirlendi. Sıcaklığın yükselmesiyle, yüksek deformasyon sıcaklıklarındaki daha yüksek difüzyon hızına ve yeniden kristalleşmiş tanelerin büyümesine dayandırılan düzenli birleşme ve çukurların oluşması gerçekleşiyor. Aşırı deformasyon olan titanyumun tek yönlü yükleme performansının sağlanmasının tek amacı değildir. Bu nedenle, iri ve uç taneli 4. Saflıkta titanyumun çevrimsel deformasyon reaksiyonu 600°C gibi yüksek performans ve %0.2-0.6 gerinme genliğinde yapılan düşük çevrimli yorulma testleri ile özelleştirilmiştir. Bu incelemenin sürecin döngüsel kararlılığının tane boyutuna ve yüksek açıklıklı tane aralığının hacminin bağlı olduğu sınırlar. Aşırı deformasyon dayanımının yorulma performansı, 400°C ve altında sıcaklık değerlerinde ilerleme gösterilmiştir. 600°C'de yeniden kristalleşme ve tane gelişiminin ortaya çıktığı elektron geri saçınım kırınımına dayanıklı mikroyapı ayrılma döngüsüsel ve mekanik sonuçlarla uyum göstermektedir. 8E ve 8Bc olarak tanımlanmış iki eş kanallı açık ekstrüzyon rotasının döngüsüsel özellikleri karşılaştırılmıştır. Buna göre aşırı deformasyon titanyumun tekrarlı deformasyona tepkisi sıcaklık ve gerinme genlik aralığı için ekstrüzyon rotalarına duyarlı değildir. Son olarak, ürünün verimli bir şekilde değiştirilmesi yerine aşırı plastik deformasyonun 4. Derece emniyetteki titanyumun çekme ve sönümleme özelliklerinin üzerindeki etki etkisi. Aşırı plastik bozulma yoluyla tane inceltme oda parçanın numunelerinin sınırlarını arttırırken, 600°C gibi yüksek depolama bu etkinin kaybolduğu görüldü. Ultra ince taneli titanyumun sönme kapasitesinde iri taneli muadiline göre iyileşme görülmüştür. Yüksek sönümleme kapasitesi, artan dislokasyon arızalı ve büyük taneli geniş kapsamlı sönümleme katkısıyla açıklanabilir. Bu programın en önemli bulgusu, monotonik ve döngüsel yük altında termal kararlılığının elde edilmesidir. Bu araştırma özeti olarak, aşırı deformasyon titanyumun termo-mekanik performansı, tek yönlü çevrimsel altında ısıl kararlılığın gösterimi ile ayrıntılı olarak ayrılmıştır. Aşırı deformasyona maruz kalma 2. ve 4. Saflık derecesindeki titanyumun tek yönlü yük altında sırasıyla 0.45 ve 0.40 benzeşik sıcaklığa kadar kararlı olduğu gözlenmiştir. Aşırı deformasyonun ardından 4. Saflık derecesinde titanyum aynı anda 0.35 benzeşik sıcaklığa kadar döngüsel kararlılık sağlandı. Bu araştırmalar, ultra ince taneli ömrün yüksek orandaki uygulamalarda kullanımı için temel oluşturur.
Kaynağa git Özyeğin Üniversitesi Özyeğin Üniversitesi - Tarihî eser, arşiv ve süreli yayın arama motoru
Özyeğin Üniversitesi - Tarihî eser, arşiv ve süreli yayın arama motoru Özyeğin Üniversitesi

Ciddi şekilde deforme olmuş titanyumun termo-mekanik davranışı

Yazar Sajjadifar, Saidwahid
Basım Tarihi 2017-06
Tür Belge
Dil İngilizce
Dijital Evet
Yazma Hayır
Kütüphane Özyeğin Üniversitesi
Kayıt Numarası a34091b5-58cf-4c2b-8ebf-1e83cefacf92
Lokasyon Makine Mühendisliği Bölümü
Tarih 2017-06
Örnek Metin Metalik malzemelerin termomekanik işlenmesi, bu işleme yöntemlerinin mekanik özellikleri iyileştirmek için kullanılabilmesi nedeniyle dikkat çekici bir ilgi çekmiştir. Bu araştırmada, aşırı ince taneli ticari saflıkta titanyum, şiddetli bir plastik deformasyon tekniği olarak eşit kanallı açısal ekstrüzyon kullanılarak üretildi. Ciddi şekilde deforme olmuş titanyum üzerinde 600–900°C'lik çeşitli sıcaklıklarda ve 0,001–0,1/s gerinim hızlarında sıkıştırma testleri gerçekleştirildi. Eşit kanallı açısal ekstrüzyon yoluyla şiddetli plastik deformasyonun, 600 ve 700°C'de deforme olan 2. derece titanyumun akış mukavemetini önemli ölçüde artırabildiği gözlemlendi. Sıkıştırma sonrası mikro yapılar, ince taneli yapının 600°C deformasyon sıcaklığında tutulabileceğini gösterdi. Ciddi şekilde deforme olmuş Ti'nin sıcak sıkıştırılması sırasında gerinim hızı duyarlılığının, deformasyon sıcaklığının artmasıyla birlikte gerinim hızı duyarlılığının arttığı güçlü bir şekilde sıcaklığa bağlı olduğu gösterilmiştir. Ciddi şekilde deforme olmuş 2. derece titanyumun yüksek sıcaklıkta işlenebilirliği, akış lokalizasyon parametresine dayalı olarak analiz edildi. Akış lokalizasyonu parametre değerlerine göre 700°C ve altındaki deformasyon akış lokalizasyonuna eğilimlidir. Ultra ince taneli mikro yapının akış tepkisi, Arrhenius tipi, dislokasyon yoğunluğu bazlı ve değiştirilmiş Johnson-Cook modelleri kullanılarak modellenmiştir. Modellerin geçerliliği, deneysel stres-gerinim yanıtlarıyla karşılaştırıldığında makul bir uyumla gösterilmiştir. Saflık düzeyinin ciddi şekilde deforme olmuş titanyumun sıcak özellikleri ve dinamik yumuşama mekanizmaları üzerindeki etkisini araştırmak amacıyla, ciddi şekilde deforme olmuş 4. sınıf titanyum üzerinde benzer sıcaklık ve gerinim hızlarında sıkıştırma testleri de yapıldı. Her iki derecenin elde edilen akma gerilme eğrileri üzerinde deformasyon hızı ve sıcaklığın etkisinin önemli olduğu görülmüştür. Nispeten daha düşük deformasyon sıcaklıklarında 2. derece titanyumun sergilediği daha yüksek basınç dayanımı, daha düşük işlem sıcaklığına bağlı olarak tane sınırı özelliklerine atfedilmiştir. Bununla birlikte ciddi şekilde deforme olmuş 4. derece titanyum, tane sınırı hareketini sınırlayan oksijen ayrışımı yoluyla baskılanan tane büyümesi nedeniyle nispeten daha yüksek deformasyon sıcaklıklarında (800°C'nin üzerinde) daha yüksek basınç dayanımı gösterdi. Akış davranışını modellemek için kurucu denklemler oluşturuldu ve tahminlerin geçerliliği, tüm deformasyon koşulları için %5'ten düşük ortalama hata seviyeleri ile birlikte makul bir uyumla gösterildi. Ciddi şekilde deforme olmuş 4. derece titanyum, 600-800°C sıcaklık aralığında daha az stabildi. Bu nedenle, ciddi şekilde deforme olmuş 4. sınıf titanyumun sıcak deformasyon davranışı ve mikroyapı gelişimi, dinamik toparlanma ve dinamik yeniden kristalleşme gibi ilgili yumuşama mekanizmalarını ortaya çıkarmak için 300-600°C sıcaklıklarda ve 0,001-0,1/s gerinim hızlarında incelenmiştir. Sonuçlar şiddetli plastik deformasyonun derece 4'ün mukavemetini 500°C'ye kadar artırabildiğini göstermektedir. Bu sıcaklığın üzerinde ciddi biçimde deforme olmuş mikro yapının tam bir iyileşme gösterdiği görüldü. Ciddi şekilde deforme olmuş titanyumun sıcak gerilimi içindeki gerinim hızı duyarlılığının, deformasyon sıcaklığının artmasıyla birlikte gerinim hızı duyarlılığının arttığı güçlü bir şekilde sıcaklığa bağlı olduğu gösterilmiştir. Sıcaklığın artmasıyla birlikte, boşlukların birleşmesi ve çukurların büyümesi meydana gelir; bu, daha yüksek deformasyon sıcaklıklarında yeniden kristalleşmiş tanelerin daha yüksek difüzyon hızına ve büyümesine atfedilir. Ciddi biçimde deforme olmuş titanyumun monotonik davranışını incelemek bu araştırma çalışmasının tek amacı değildir. Bir diğer önemli husus ise yorgunluk davranışıdır. Bu nedenle, kaba taneli ve çok ince taneli 4. derece titanyumun döngüsel deformasyon tepkisi, 600°C'ye kadar yüksek sıcaklıklarda ve %0.2-0.6 gerinim genliklerinde düşük çevrimli yorulma deneyleriyle araştırıldı. Döngüsel stabilitenin güçlü bir şekilde tane boyutuna ve yüksek açılı tane sınırlarının hacim oranına bağlı olduğu bulunmuştur. Ciddi şekilde deforme olmuş titanyum, 400°C veya altında yorulma performansında bir iyileşme gösterdi. Elektron geri saçılımı kırınımı destekli mikroyapısal bulguların, mikrografların 600°C'de yeniden kristalleşme ve tanecik büyümesinin meydana geldiğini ortaya çıkardığı döngüsel mekanik sonuçlarla makul bir uyum içinde olduğu görüldü. Rota-8E ve 8Bc olarak tanımlanan iki işleme yolunun döngüsel özellikleri de karşılaştırıldı. Buna göre ciddi şekilde deforme olmuş titanyumun döngüsel deformasyon tepkisi, incelenen sıcaklık aralığında ve gerinim genliklerinde değişen rotalara duyarlı değildi. Son fakat bir o kadar da önemli olarak, bu çalışmayı daha etkili bir şekilde tamamlamak için ciddi plastik deformasyonun 4. sınıf titanyumun çekme ve sönümleme özellikleri üzerindeki etkisi de araştırıldı. Şiddetli plastik deformasyon yoluyla tane incelmesi, oda sıcaklığında mukavemeti arttırırken, bu etki 600°C'lik yüksek sıcaklıkta azaldı. Ultra ince taneli titanyum, iri taneli muadili ile karşılaştırıldığında sönümleme kapasitesinde bir gelişme gösterdi. Birincinin yüksek sönümleme kapasitesi, artan dislokasyon yoğunluğunun ve yüksek açılı tane sınırı fraksiyonunun katkılarıyla rasyonelleştirilmiştir. Bu araştırmanın özeti olarak, ciddi şekilde deforme olmuş titanyumun termo-mekanik davranışı, monotonik ve döngüsel yükleme altında termal kararlılığı gösterilerek ayrıntılı olarak incelenmiştir. Ciddi şekilde deforme olmuş 2. derece ve 4. derece titanyumun sırasıyla 0.45 ve 0.40 homolog sıcaklığa kadar monoton olarak stabil olduğu bulunmuştur. Ciddi şekilde deforme olmuş 4. derece titanyum ayrıca 0.35'lik homolog sıcaklığa kadar döngüsel stabilite gösterdi. Bu bulgular, ultra ince taneli titanyumun yüksek sıcaklık uygulamalarında kullanılmasının temelini oluşturmaktadır. Bu kırılabilen, aşırı plastik deformasyon teknolojisi olarak eş kanallı açısal ekstrüzyon yoluyla ultra-ince taneli ve ticari güvenlikte titanyum üretilmiştir. Aşırı plastik deforme olmuş ticari saflıktaki titanyum alaşımı üzerinde 600-900°C sıcaklık aralığında ve 0,001 ile 0,1 /s gerinme hızları arasında basma testleri gerçekleştirilmiştir. EKAE yoluyla APD'nin 600 ve 700°C'de deforme olmuş 2. derece saflıkta titanyumun akma sınırlarını belirgin şekilde artırabildiği göz. Basma sonrasında oluşan mikroyapılar, 600°C'lik deformasyonun ince taneli bir muhafazası gösterilebildi. Aşırı deforme olmuş titanyumun sıcak basma işlemi sırasında gerinme hızının değişmesi deformasyon sıcaklığı artışıyla birlikte yükselmekte olup, bu durum sıcaklık bağının önemli olduğunu göstermektedir. Aşırı deforme olmuş 2. derece saflıktaki kalıcılığın yüksek oranda işlenebilirliği akma lokalizasyon parametresine dayalı olarak analiz edilmiştir. Akma lokalizasyon parametre değerlerine göre 700°C'ye göre ve yerinde deformasyon lokalize edilmeye başlandı. Ultra ince taneli mikroyapının akma tepkisi, Arrhenius tipi, dislokasyon yoğunluğuna dayanan ve modifiye edilmiş Johnson-Cook modelleri kullanılarak modellenmiştir. Modeller parçalanır, yırtılma-gerinme tepkileri ile test edilip ayrılır. Aşırı deformasyona dayanıklılık titanyumun saflık derecesinin sıcak özellikleri ve dinamik yumuşama genişliği üzerindeki genişleme için, aşırı plastik deformasyon sonrası basma testleri 4. derece saflıkta titanyum üzerine yapılmıştır. sıcaklık ve deformasyon hızının her iki güvenliğin alma eğrisi önemli derecede kalıcıdır. Nispeten daha düşük sıcaklık sıcaklıklarında ikinci saflıkta titanyum numunelerin sahip olduğu yüksek basma sınırı, düşük çalışma sıcaklıklarına bağlı sınır tane özellikleri ile ilişkilendirilmiştir. Bununla birlikte, aşırı derecede deforme olmuş dördüncü kalite titanyumun yüksek deformasyon sıcaklıklarında (800°C'nin üzerinde) yüksek basma dayanımı gösterimi, oksijen rezervi olan tane sınırı hareketini sınırlaması engellemesi bastırılmış tane büyümesinden sağlanır. Akma davranışının modellenmesi için bünye denklemleri içerir. Ayrıca tahminlerin ortalama hata seviyesi %5'in altında çıkmasıyla ortaya çıkıyor. Aşırı deformasyona uğramış 4. Derece güvenlikli numunelerin kararlılıkları 600-900°C sıcaklık aralığı daha az. Bu nedenle, aşırı plastik deformasyon sonrasında çekme gerilmesine maruz bırakılan 4. Kalite kalitesinin ılık deformasyon çalışması ve mikroyapı gelişimi dinamik toparlanma ve dinamik yeniden kristalleştirmeyi gözlemlemek için 300-600°C'de ve 0.001-0.1 /s gerinme hızlarında gerçekleşir. Sonuçlar aşırı plastik deformasyonun 500oC sıcaklık sıcaklığına kadar korunmasının arttığı noktalardadır. Bu sıcaklık değişimi üzerinde aşırı deforme olmuş mikroyapının genel şekilde toparlandığı gözlenmiştir. Aşırı deforme olmuş titanyumun ılık gerilme sırasındaki gerinme hızının esnekliğinin, deformasyonun genişlemesiyle birlikte artışla görülerek sıcaklıkla güçlü bir ilişki olduğu belirlendi. Sıcaklığın yükselmesiyle, yüksek deformasyon sıcaklıklarındaki daha yüksek difüzyon hızına ve yeniden kristalleşmiş tanelerin büyümesine dayandırılan düzenli birleşme ve çukurların oluşması gerçekleşiyor. Aşırı deformasyon olan titanyumun tek yönlü yükleme performansının sağlanmasının tek amacı değildir. Bu nedenle, iri ve uç taneli 4. Saflıkta titanyumun çevrimsel deformasyon reaksiyonu 600°C gibi yüksek performans ve %0.2-0.6 gerinme genliğinde yapılan düşük çevrimli yorulma testleri ile özelleştirilmiştir. Bu incelemenin sürecin döngüsel kararlılığının tane boyutuna ve yüksek açıklıklı tane aralığının hacminin bağlı olduğu sınırlar. Aşırı deformasyon dayanımının yorulma performansı, 400°C ve altında sıcaklık değerlerinde ilerleme gösterilmiştir. 600°C'de yeniden kristalleşme ve tane gelişiminin ortaya çıktığı elektron geri saçınım kırınımına dayanıklı mikroyapı ayrılma döngüsüsel ve mekanik sonuçlarla uyum göstermektedir. 8E ve 8Bc olarak tanımlanmış iki eş kanallı açık ekstrüzyon rotasının döngüsüsel özellikleri karşılaştırılmıştır. Buna göre aşırı deformasyon titanyumun tekrarlı deformasyona tepkisi sıcaklık ve gerinme genlik aralığı için ekstrüzyon rotalarına duyarlı değildir. Son olarak, ürünün verimli bir şekilde değiştirilmesi yerine aşırı plastik deformasyonun 4. Derece emniyetteki titanyumun çekme ve sönümleme özelliklerinin üzerindeki etki etkisi. Aşırı plastik bozulma yoluyla tane inceltme oda parçanın numunelerinin sınırlarını arttırırken, 600°C gibi yüksek depolama bu etkinin kaybolduğu görüldü. Ultra ince taneli titanyumun sönme kapasitesinde iri taneli muadiline göre iyileşme görülmüştür. Yüksek sönümleme kapasitesi, artan dislokasyon arızalı ve büyük taneli geniş kapsamlı sönümleme katkısıyla açıklanabilir. Bu programın en önemli bulgusu, monotonik ve döngüsel yük altında termal kararlılığının elde edilmesidir. Bu araştırma özeti olarak, aşırı deformasyon titanyumun termo-mekanik performansı, tek yönlü çevrimsel altında ısıl kararlılığın gösterimi ile ayrıntılı olarak ayrılmıştır. Aşırı deformasyona maruz kalma 2. ve 4. Saflık derecesindeki titanyumun tek yönlü yük altında sırasıyla 0.45 ve 0.40 benzeşik sıcaklığa kadar kararlı olduğu gözlenmiştir. Aşırı deformasyonun ardından 4. Saflık derecesinde titanyum aynı anda 0.35 benzeşik sıcaklığa kadar döngüsel kararlılık sağlandı. Bu araştırmalar, ultra ince taneli ömrün yüksek orandaki uygulamalarda kullanımı için temel oluşturur.
Özyeğin Üniversitesi - Tarihî eser, arşiv ve süreli yayın arama motoru
Özyeğin Üniversitesi yönlendiriliyorsunuz...

Lütfen bekleyiniz.