钛合金复杂构件粉末体多向加载成形致密与组织调控研究

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AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    51675492
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    62.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    E0508.成形制造
  • 结题年份:
    2020
  • 批准年份:
    2016
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2017-01-01 至2020-12-31

项目摘要

The multi-ram loading for the sintered compact can produce the integral metal parts with complex structures to near-net shapes with short process, but it is impossible for the traditional forge process to manufacture them. The complex integral metal parts manufactured can solve some problems resulted from the traditional powder forging, such as unsatisfactory density and poor density distribution, moreover can solve some problems resulted from hot isostatic pressing process, e.g. the high production cost. For the new multi-ram loading process with Ti-6A1-4V titanium alloy complex metal parts, the evolution regularities of the deformation physical fields in forming the parts , and the second includes the effect of pore structure on the flow stress in forming the parts will be researched. The effect of complex strain and temperature history of microstructure evolution and densification will be analyzed.The rule of globularization of sintering structure in forming the parts and the formation mechanism organizations of the tri-modal microstructure will be revealed ,the effect of the multi-ram loading conditions、 forming parameter、 cavity structure,etc.on metal flow and densification of typical components will be identified and the corresponding cavity design guidelines will be estabished,the characterization of powder forging variable physical property parameters and variable friction conditions ,and the collaborative control of density field and organization field are the two key technical problems to be made breakthrough, accurate forming ,fully dense and microstructure equitable distribution for the powder forging will be achieved,the method of multi-ram loading for titanium alloy powder complex parts to dense and microstructure control roundly in forming will be given.
烧结坯多向加载成形不仅能解决传统锻造无法成形复杂整体构件的问题,还可解决传统粉末冶金致密度不理想与热等静压成形成本昂贵等难题。针对Ti-6A1-4V合金复杂构件烧结坯多向加载成形新技术,主要研究多孔体成形过程物理场量演化规律,探明孔隙对多孔体流动应力的影响,探讨复杂应变与温度历史对微观组织演变以及致密化的作用,揭示烧结组织在成形过程中的球化规律以及三态组织形成机制,建立扩散和应力场耦合作用的致密化模型,明确多向加载条件、成形参数、型腔结构等对典型构件金属流动与致密化的影响并建立相应的型腔设计准则,突破粉末锻造变物性参数与变摩擦条件的表征、多孔体密度场与组织场的协同控制这两个关键技术难题,实现粉末锻件的精确成形、全致密和微观组织合理分布,提出钛合金复杂构件粉末多向加载过程成形致密和组织调控方法。

结项摘要

针对不同烧结工艺的多孔Ti-6Al-4V钛合金,研究了不同致密度试样在不同温度、速度下的热变形行为,建立了多孔钛合金流动应力模型。以弹性接触应力场为初始条件,建立了由表面扩散和应力场共同驱动的致密化分析模型。测定了不同致密度试样的泊松比、弹性模量、比热容、热传导系数与热锻摩擦系数,与全致密试样各项参数进行对比,实现了多孔试样物性参数与摩擦条件的表征,并利用有限元分析模型对表征模型进行了检验和完善。针对不同烧工艺的多孔Ti-6Al-4V钛合金坯料,采用不同的变形温度和变形速度,研究了多道次(不同的变形量)预锻变形对多孔体密度场演化的影响规律;以及烧结组织球化成等轴组织过程中变形程度、变形速率、变形温度等对组织演变的影响规律,并研究了多道次变形与热处理(不同道次变形量与热循环)所获得的各类(准)三态组织的形成机制。针对Ti-6Al-4V复杂构件(导弹隔框类零件),研究了多向加载对变形体成形过程中密度和组织的影响规律。针对制备的三态组织构件,提出了成形构件密度场与组织场调控方案,结合金属流动缺陷,根据构件成形尺寸与技术指标要求,确定了典型Ti-6Al-4V粉末构件成形方案与成形参数。

项目成果

期刊论文数量(17)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(4)
Research on AZ80+0.4%Ce (wt %) Ultra-Thin-Walled Tubes of Magnesium Alloys: The Forming Process, Microstructure Evolution and Mechanical Properties
研究%20on%20AZ80+0.4%Ce%20(wt%20%)%20超薄壁%20管%20的%20镁%20合金:%20%20成形%20工艺、%20显微结构%20演化%20和%20机械%20性能
  • DOI:
    10.3390/met9050563
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    Metals
  • 影响因子:
    2.9
  • 作者:
    Yan Zhaoming;Fang Min;Lian Zhendong;Zhang Zhimin;Zhu Jiaxuan;Zhang Guanshi;Wang Yiding
  • 通讯作者:
    Wang Yiding
Microstructure and mechanical properties of Mg-Gd-Y-Zn-Zr alloy by cyclic expansion-extrusion with an asymmetrical extrusion cavity (CEE-AEC)
非对称挤压腔循环膨胀挤压 Mg-Gd-Y-Zn-Zr 合金的显微组织和力学性能 (CEE-AEC)
  • DOI:
    10.1088/2053-1591/ab404d
  • 发表时间:
    2019-09
  • 期刊:
    Materials Research Express
  • 影响因子:
    2.3
  • 作者:
    Zheng Jie;Yan Zhaoming;Yu Jianmin;Zhang Zhimin;Fan Hongzhi;Xu Kaihua;Xue Yong
  • 通讯作者:
    Xue Yong
放电等离子烧结TC4钛合金热塑性变形行为与热加工图研究
  • DOI:
    10.3969/j.issn.1007-2012.2019.06.029
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    塑性工程学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    闫江鹏;薛勇;张治民;徐健;李旭斌;吴耀金
  • 通讯作者:
    吴耀金
Precise Forming of Complex Magnesium Alloy Components Based on Finite Element Method and Quantitative Preforming Design
基于有限元法和定量预成形设计的复杂镁合金构件精密成形
  • DOI:
    10.1007/s11665-020-05014-2
  • 发表时间:
    2020-08
  • 期刊:
    Journal of Materials Engineering and Performance
  • 影响因子:
    2.3
  • 作者:
    Li Xubin;Hu Henry;Zhang Zhimin;Yang Yongbiao;Wang Qiang
  • 通讯作者:
    Wang Qiang
Effects of cyclic expansion-extrusion with an asymmetrical extrusion cavity (CEE-AEC) on the microstructure and texture evolution of Mg-13Gd-4Y-2Zn-0.5Zr alloys
非对称挤压腔循环膨胀挤压 (CEE-AEC) 对 Mg-13Gd-4Y-2Zn-0.5Zr 合金显微组织和织构演变的影响
  • DOI:
    10.17222/mit.2019.251
  • 发表时间:
    2020-07
  • 期刊:
    Materiali in Tehnologije
  • 影响因子:
    0.5
  • 作者:
    Fan Hongzhi;Yan Zhaoming;Zhang Zhimin;Wang Qiang;Xu Jian;Xue Yong
  • 通讯作者:
    Xue Yong

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其他文献

南极磷虾(Euphausia superba)分离蛋白的成膜特性探究
  • DOI:
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  • 发表时间:
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  • 期刊:
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  • 影响因子:
    --
  • 作者:
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  • 通讯作者:
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  • 期刊:
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  • 发表时间:
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  • 期刊:
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  • 作者:
    郭菊娥;郭广涛;孟磊;薛勇
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  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2015
  • 期刊:
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  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    肖子明;马双宝;薛勇;吴雨川
  • 通讯作者:
    吴雨川

其他文献

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薛勇的其他基金

往复镦挤大高径比稀土镁合金铸棒的微观组织演化规律与调控方法研究
  • 批准号:
    52075501
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  • 项目类别:
    面上项目

相似国自然基金

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课题项目:调控A型流感病毒诱导IFN-β表达的机制研究

AI项目摘要:

本研究聚焦于TRIM2蛋白在A型流感病毒诱导的IFN-β表达中的调控机制。A型流感病毒是全球性健康问题,其感染可导致严重的呼吸道疾病。IFN-β作为关键的抗病毒因子,其表达水平对抗病毒防御至关重要。然而,TRIM2如何调控IFN-β的表达尚未明确。本研究假设TRIM2通过与病毒RNA或宿主因子相互作用,影响IFN-β的产生。我们将采用分子生物学、细胞生物学和免疫学方法,探索TRIM2与A型流感病毒诱导IFN-β表达的关系。预期结果将揭示TRIM2在抗病毒免疫反应中的作用,为开发新的抗病毒策略提供理论基础。该研究对理解宿主抗病毒机制具有重要科学意义,并可能对临床治疗流感病毒感染提供新的视角。

AI项目思路:

科学问题:TRIM2如何调控A型流感病毒诱导的IFN-β表达?
前期研究:已有研究表明TRIM2参与抗病毒反应,但其具体机制尚不明确。
研究创新点:本研究将深入探讨TRIM2在IFN-β表达中的直接作用机制。
技术路线:包括病毒学、分子生物学、细胞培养和免疫检测技术。
关键技术:TRIM2与病毒RNA的相互作用分析,IFN-β启动子活性检测。
实验模型:使用A型流感病毒感染的细胞模型进行研究。

AI技术路线图

        graph TD
          A[研究起始] --> B[文献回顾与假设提出]
          B --> C[实验设计与方法学准备]
          C --> D[A型流感病毒感染模型建立]
          D --> E[TRIM2与病毒RNA相互作用分析]
          E --> F[TRIM2对IFN-β启动子活性的影响]
          F --> G[IFN-β表达水平测定]
          G --> H[TRIM2功能丧失与获得研究]
          H --> I[数据收集与分析]
          I --> J[结果解释与科学验证]
          J --> K[研究结论与未来方向]
          K --> L[研究结束]
      
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