留言板

尊敬的读者、作者、审稿人, 关于本刊的投稿、审稿、编辑和出版的任何问题, 您可以本页添加留言。我们将尽快给您答复。谢谢您的支持!

姓名
邮箱
手机号码
标题
留言内容
验证码

高温钛合金焊接研究现状及展望

闫飞昊 王岗 范金伟 崔永杰 高福洋

闫飞昊, 王岗, 范金伟, 崔永杰, 高福洋. 高温钛合金焊接研究现状及展望[J]. 材料开发与应用, 2021, 36(6): 97-102.
引用本文: 闫飞昊, 王岗, 范金伟, 崔永杰, 高福洋. 高温钛合金焊接研究现状及展望[J]. 材料开发与应用, 2021, 36(6): 97-102.
YAN Feihao, WANG Gang, FAN Jinwei, CUI Yongjie, GAO Fuyang. Review and Prospect of High Temperature Titanium Alloy Welding[J]. Development and Application of Materials, 2021, 36(6): 97-102.
Citation: YAN Feihao, WANG Gang, FAN Jinwei, CUI Yongjie, GAO Fuyang. Review and Prospect of High Temperature Titanium Alloy Welding[J]. Development and Application of Materials, 2021, 36(6): 97-102.

高温钛合金焊接研究现状及展望

基金项目: 

河南省先进制造业(军民融合)发展专项资金资助

详细信息
    作者简介:

    闫飞昊,男,1982年生,高级工程师,硕士,主要从事材料加工与先进制造技术研究工作。E-mail:yanfeihao@yeah.net

  • 中图分类号: TGl46.23

Review and Prospect of High Temperature Titanium Alloy Welding

  • 摘要: 综述了国内外高温钛合金焊接研究的发展现状。总结了高温钛合金的焊接特点及其对高温钛合金焊接接头热强性与热稳定性、蠕变疲劳抗性的一致性、均匀性和稳定性的要求,介绍了闪光对焊、线性摩擦焊、电子束焊接和激光焊接技术的研究现状,并对高温钛合金焊接未来研究方向进行了展望。

     

  • [1] 赵永庆. 高温钛合金研究[J]. 钛工业进展, 2001, 18(1):33-39.
    [2] KOJIAHEBBA, 等. 各国钛合金[M]. 王金友, 马济民, 蔡建明, 等, 译. 北京:北京航空材料研究院, 2005.
    [3] 魏寿庸, 何瑜, 王青江, 等. 俄航空发动机用高温钛合金发展综述[J]. 航空发动机, 2005, 31(1):52-58.
    [4] JHA J S, DHALA S, TOPPO S P, et al. Effect of strain amplitude on low cycle fatigue and microstructure evolution in Ti-6Al-4V:a TKD and TEM characterization[J]. Materials Characterization, 2019, 155:109829.
    [5] EYLON D, FUJISHIRO S, POSTANS P J, et al. High-temperature titanium alloys-A review[J]. JOM, 1984, 36(11):55-62.
    [6] 刘莹莹, 陈子勇, 金头男, 等. 600℃高温钛合金发展现状与展望[J]. 材料导报, 2018, 32(11):1863-1869.
    [7] 萧今声, 许国栋. 提高高温钛合金性能的途径[J]. 中国有色金属学报, 1997, 7:97-105.
    [8] 蔡建明, 郝孟一, 李学明, 等. BT36高温钛合金的成分特点及组织研究[J]. 材料工程, 2000, 28(2):10-12.
    [9] 何春艳, 张利军. 国内外高温钛合金的发展与应用[J]. 世界有色金属, 2016(1):21-25.
    [10] 李军帅. Ti6242钛合金闪光焊过程中高温变形行为及有限元模拟[D]. 贵阳:贵州大学, 2015.
    [11] WEINGRILL L, KRUTZLER J, ENZINGER N. Temperature field evolution during flash butt welding of railway rails[J]. Materials Science Forum, 2016, 879:2088-2093.
    [12] XU P W, ZHOU L, HAN M L, et al. Flash-butt welded Ti6242 joints preserved base-material strength and ductility[J]. Materials Science and Engineering:A, 2020, 774:138915.
    [13] CHEN Z Y, WANG Q J, LI J R, et al. Microstructure and mechanical property of linear friction weldnient of a near-alpha titanium alloy Ti-60[EB/OL]. 2012
    [14] 王涛. 高温钛合金Ti600电子束焊接接头组织及性能研究[D]. 哈尔滨:哈尔滨工业大学, 2016.
    [15] 陈志勇. Ti-60钛合金电子束焊接接头的显微组织、力学性能与变形行为[D]. 沈阳:中国科学院金属研究所, 2008.
    [16] 闫伟. Ti-55钛合金板材的CO2激光焊与电子束焊的实验研究[D]. 沈阳:东北大学, 2006.
    [17] 赵亮. Ti-60A合金中的硅化物及原始β晶粒尺寸控制研究[D]. 沈阳:中国科学院金属研究所, 2008.
    [18] 陈哲源, 李晋炜, 锁红波, 等. 成分调控对高温钛合金电子束焊接接头组织和力学性能的影响[C]//第14届全国特种加工学术会议论文集. 苏州, 2011:650-655.
    [19] 王维新, 付兴柏, 刘巨峰, 等. GTi70与TC4异种钛合金材料激光焊缝组织与性能分析[J]. 焊接学报, 2019, 40(3):133-139.
    [20] MESHRAM S D, MOHANDAS T. Influence of matrix microstructure on aging response of near alpha titanium alloy (IMI834) parent metal and welds on toughness[J]. Materials Science and Technology, 2011, 27(1):235-239.
  • 加载中
计量
  • 文章访问数:  167
  • HTML全文浏览量:  55
  • PDF下载量:  18
  • 被引次数: 0
出版历程
  • 收稿日期:  2020-06-22
  • 刊出日期:  2021-12-25

目录

    /

    返回文章
    返回