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对此有两种看法:
1。认为由于α’分解出α+β,分解产物的弥散强化作用使TC4 强度升高。
2.认为在时效过程中,β 相分解形成ω 相,造成TC4 强化。
随着时效的进行,强度降低,对此现象也有两种不同的观点:
1.β 相的聚集使强度降低(与上述1 对应)。
2.ω 相的分解为一软化过程(与上述2 对应)。
时效温度和时间的选择要以获得最好的综合性能为准。在推荐的固溶及时效范围内,最好通过时效硬化曲线来确定最佳工艺。低温时效(480-560℃)要比大于700℃的高温时效好。因为在高温时的拉伸强度、持久和蠕变强度、断裂韧性以及缺口拉伸性能等各方面,低温时效都比高温时效的好。经固溶处理的TC4 综合性能750-800℃ 退火处理后的综合性能要好。需要指出的是,TC4 合金的加工态原始组织对热处理后的显微组织和力学性能有较大的影响。对于高于相变温度,经过不同变形而形成的网兰状组织来说,是不能被热处理所改变,在750~800℃退火后,基本保持原来的组织状态;对于在相变温度以下进行加工而得到的α 及β 相组织,在750-800℃退火后,则能得到等轴初生α相及转变的β相。前者的拉伸延性和断面收缩率都较后者低;但耐高温性能和断裂韧性、抗热盐应力腐蚀都较高。