室温での機械的特性のアニール温度TZM合金が影響を受けている?
TZM合金押出プロセスの準備が大きなストレスを生成するので、アニール温度を変化させることにより応力がその優れた性能を持つ実用的なアプリケーションであることは、その機械加工性能を向上させる合金の硬度と靭性特性に変更される。図1は、合金、引張強度およびアニール温度曲線の伸びを示している。
図の引張強さと伸び曲線
アニール温度を、図1から分かるように、伸び率が衰退硬化を増加させる。図1は、両方の850〜1050からの主な理由は、この範囲内で、低い伸び率を維持し、若干異なる場合がありますアニーリング温度として℃の範囲、、、TZM合金いいえ]を引き出すことはできない静止状態の線維組織を処理あまりに多くの変更、。広い温度範囲内(850〜1150℃)、初期段階に応答して、TZM合金は、加熱温度後の巨視的な応力がほとんどを除去することができるが、微視的および残留応力が残る。
アニーリング温度、伸長が高くなると、1 150〜1600℃で。ときに粒成長大幅に減少し強度、回復期、強度、延性とほとんど変化の他の機械的性質ではなく、再結晶相で、延性が大幅に増加したが、強度はプラスチックの粗大結晶粒に減少し続けたことは非常に深刻ではないそれでも傾向を上昇し続け、深刻な、可塑性を粗大粒も減少。
TZM合金が大きく靭性、伸びても最大37%向上しながら、長い線維組織等軸粒になるから、2 TZM合金完全な再結晶2粒成長プロセスを返信。引張強さおよびアニール温度とアニール温度曲線との関係から、TZM合金の引張強度が低下した。
強化された炭化物相の粒子による低温での高い強度変形が粒界や内部に分布して繊維状に加工した後。高温は、これらの機能強化のアニール後、均一には低強度、良好な可塑性のマトリックスので、高温性能に分散相。延伸温度曲線から2を見ることができる、950℃伸び率はほぼゼロである。
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