Микроструктура и фазовый состав сплава TiNi, полученного методом электронно-лучевого аддитивного производства

Приведены данные о микроструктуре, фазовом составе и микротвердости образцов сплавов TiNi в виде плоских вертикальных «стенок» высотой 110 мм, изготовленных методом двухпроволочного электронно-лучевого аддитивного производства (с одновременной подачей проволок Ti и Ni) при разных условиях: без охлаж...

Full description

Bibliographic Details
Published in:Известия высших учебных заведений. Физика Т. 66, № 12. С. 69-78
Other Authors: Панченко, Марина Юрьевна, Нифонтов, Алексей Сергеевич, Астафуров, Сергей Владимирович, Реунова, Ксения Андреевна, Загибалова, Елена Андреевна, Колубаев, Евгений Александрович, Астафурова, Елена Геннадьевна
Format: Article
Language:Russian
Subjects:
Online Access:http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/koha:001133772
Description
Summary:Приведены данные о микроструктуре, фазовом составе и микротвердости образцов сплавов TiNi в виде плоских вертикальных «стенок» высотой 110 мм, изготовленных методом двухпроволочного электронно-лучевого аддитивного производства (с одновременной подачей проволок Ti и Ni) при разных условиях: без охлаждения и с принудительным охлаждением подложки в процессе осаждения. Показано, что независимо от условий процесса аддитивного производства полученные образцы сплавов TiNi обладают гетерофазной структурой. Основными являются фазы TiNi3 и TiNi (B2), при этом объемная доля фазы TiNi3 снижается по мере удаления от подложки: в верхних слоях образцов обоих типов она значительно ниже (≈ 30%), чем в нижних (≈ 50%). В верхних слоях аддитивно выращенных образцов также формируется фаза Ti2Ni3. Принудительное охлаждение подложки во время аддитивного роста приводит к образованию нежелательной фазы Ti2Ni в центральной части образцов сплава TiNi. Установлено, что в нижней части образца, полученного без принудительного охлаждения, микротвердость постепенно снижается от Hμ ≈ 6000 МПа вблизи подложки до ≈ 5000 МПа на расстоянии x ≈ 4 мм от нее. А в центральной и верхней частях образца микротвердость не зависит от x: значения находятся в интервале 4500–5500 МПа. Для образца TiNi, полученного с принудительным охлаждением подложки в процессе аддитивного производства, стадийность зависимости Hμ(x) имеет качественно аналогичный характер за исключением скачкообразного изменения микротвердости в интервале 4500–7000 МПа в центральной части образца, вызванного формированием интерметаллидной фазы Ti2Ni.
Bibliography:Библиогр.: 26 назв.
ISSN:0021-3411
Access:Ограниченный доступ