TiNi基合金的阻尼机理及其成分优化

来源 :中国科学院研究生院 中国科学院大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:yvonnechan
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在现代工业日趋高速化、精密化发展的同时,人们对生活环境的质量要求越来越高,如何减少振动、降低噪音以提高设备安全性、可靠性并改善居家环境,成为人们日益关注的问题。高阻尼材料,特别是阻尼合金,在减振降噪领域便引起了高度重视,其中TiNi基阻尼合金因兼具形状记忆效应、超弹性、耐高温及抗腐蚀等特点,获得了最广泛的学术研究和工业应用。   本论文采用动态力学分析仪(DMA)研究频率f、应变振幅ε及变温速率dT/dt等实验参数对Ti50.1Ni49.9二元合金阻尼性能的影响,研究合金在马氏体态、奥氏体态以及相变温度区间内阻尼性能的变化规律,揭示合金的阻尼来源及其本质。通过添加不同含量的Mo元素、调整Nb含量、改变Ti/Ni原子比等方法,优化TiNiNbMo四元合金的化学成分,从而获得高强高阻尼的TiNiNbMo四元合金。   Ti50.1Ni49.9合金的阻尼性能测试结果表明:当固定频率f=1Hz,应变振幅ε=0.01%时,合金马氏体逆相变阻尼峰的峰值阻尼Q-1max及相应峰值温度Tp均随dT/dt线性增大;当固定应变振幅ε=0.01%,升温速率dT/dt=3℃/min时,阻尼峰随频率的增大而减小,峰值阻尼Q-1max与频率的倒数1/f呈线性关系。这些都与马氏体相变时储存的弹性应变能的释放有关。   在频率产f=1Hz,升温速率dT/dt=3℃/min的条件下,随应变振幅的增大,Ti50.1Ni49.9合金马氏体态及母相状态下的阻尼逐渐增大,然而马氏体逆相变阻尼峰逐渐减小。通过对相变区间内的阻尼恒温衰减规律的研究,揭示该现象是由瞬态阻尼IFTr随应变振幅的增大而降低造成的。由于外部应力趋于使界面稳定化并抑制逆转变过程中新相界面的产生,故应变振幅越大,一个振动循环过程中产生的新相界面数量越少,IFTr也就随之减小。当IFTr的减小幅度超过相变阻尼和本征阻尼之和(IFPT+IFInt)的增加趋势,阻尼峰IF便随应变振幅的增大而减小。   在高强高阻尼合金研制方面,通过成分优化设计,提高TiNi合金在马氏体态下的屈服强度和阻尼性能,提升了TiNi基阻尼合金的实用价值。在固定Ti/Ni=1,Nb含量为8at.%的条件下,添加不同含量的Mo元素进行合金化,形成新型的TiNiNbMo四元合金。结果表明Mo能减小β-Nb与TiNi基体形成的共晶组织,使Nb倾向于以颗粒状在TiNi基体中析出,不但起沉淀强化作用,也增大了合金中的相界面分数,为高阻尼提供发生源。同时通过降低Nb含量至6at.%,并加入1.5at.%的Mo,改变Ti/Ni原子比,研究不同的Ti/Ni比对合金的组织和性能的影响,组织观察结果表明Ti/Ni比的增大使共晶组织进一步减少。DSC相变特性曲线表明合金呈多阶段相变特征,而且在降温及升温过程中,多阶相变贡献阻尼使合金表现高阻尼的温度区间变宽。与TiNi二元合金相比,Ti/Ni=1.08的TiNiNbMo四元合金由于Nb以颗粒状析出而使得其在马氏体态下具有更高的阻尼特性,同时该合金在室温下屈服强度最高,且抗腐蚀性能最优。
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