Ожидается, что технология сверхпластической формовки решит проблему формования сложных деталей и имеет большие перспективы применения. Однако в настоящее время температура большинства металлических сверхпластических формованных изделий высока, а скорость деформации чрезвычайно мала, что увеличивает энергопотребление и время сверхпластического формования, а также вызывает серьезное окисление на поверхности материала после формования, ограничивая широкое применение. этой технологии.
Исследовательская группа Ян Кэ и Рен Лин из Института исследования металлов Китайской академии наук в сотрудничестве с исследовательской группой Цю Дуна из Королевского Мельбурнского технологического института, Австралия, разработала и подготовила новый титановый сплав с многофазная наносетчатая структура на основе ранее разработанного высокоэффективного двухфазного наноструктурного сплава ядро-оболочка Ti6Al4V5Cu (рис. 1). Он использует наносетку в матрице для содействия скольжению и наклону зерен микронанокристаллического изображения, а также использует фазу нано-Ti2Cu, прибитую вдоль границы изображение/фаза для улучшения стабильности структуры наносетки (рис. 2). ), и комплексно улучшает способность материала к сверхпластической деформации. Такая конструкция микроструктуры снижает температуру сверхпластической деформации материала примерно на 250 градусов по сравнению со сплавом Ti6Al4V. При 750 градусах и скорости деформации до 1 с-1 можно получить удлинение более 900 %, а это означает, что скорость деформации сверхпластического деформирования материала на 2-4 порядки выше, чем чем у существующих материалов (рис. 3). После сверхпластической деформации структура многофазного наносетчатого титанового сплава не будет грубеть, что решает внутреннее противоречие между способностью материала к сверхпластической деформации и термической стабильностью структуры (рис. 4), что имеет большое значение для содействия развитию Технология сверхпластической формовки.
Соответствующие результаты исследования: «Чрезвычайная сверхпластичность при низкой гомологичной температуре и высокой скорости деформации, обеспечиваемая многофазной нанокристаллической сетью», опубликованы в Интернете в Международном журнале пластичности. Исследовательская работа поддерживается Национальным планом исследований и разработок, проектом Фонда естественных наук провинции Ляонин и проектом Инновационного фонда Института металлов.





