采用高能激光束对TiAl合金及Ti合金试样拟连接表面进行快凝处理,以获得快凝非平衡组织,并对所获得的快凝组织进行热处理,在拟连接表面获得超细等轴状组织,采用不同温度和压力对经激光表面处理加后续热处理的TiAl合金进行超塑扩散连接,研究超细组织对超塑扩散连接的影响及机理,在不影响合金的整体性能的条件下,实现TiAl合金与Ti合金低温,短时以及较高质量的固态连接。在此基础上对焊件的高温蠕变性能进行测试,以研究焊接界面组织对焊件蠕变性能的影响。该项目对TiAl合金的应用,以及为难焊接高温结构材料,特别是异种材料的连接提供一条新途径。
采用高能激光束对TiAl合金及Ti合金试样拟连接表面进行快凝处理,以获得快凝非平衡组织,并对所获得的快凝组织进行热处理,在拟连接表面获得超细等轴状组织,采用不同温度和压力对经激光表面处理加后续热处理的TiAl合金与Ti合金进行超塑扩散连接,研究超细组织对超塑扩散连接的影响及机理,在不影响合金的整体性能的条件下,实现TiAl合金与Ti合金低温,短时以及较高质量的固态连接。在深入了解TiAl合金的超塑变形特性和超塑扩散连接机理的基础上,对TiAl的超塑扩散连接过程进行了模拟,建立了TiAl合金及其非晶态合金超塑扩散的模型,以优化TiAl基合金的超塑扩散连接工艺参数。对连接层组织及其形成机理进行了细致研究,并对焊件的高温蠕变性能进行测试,研究了焊接界面组织对焊件蠕变性能的影响。该项目对TiAl合金的应用,以及为难焊接高温结构材料,特别是异种材料的连接提供一条新途径。