Особенности структурно-фазового состояния сплава Ti-6Al-4V при формировании изделий с использованием электронно-лучевой проволочной аддитивной технологии

Соловьёва, Анна Сергеевна Отделение материаловедения (ОМ)
Бесплатно
В избранное
Работа доступна по лицензии Creative Commons:«Attribution» 4.0

Объектом исследования является титановый сплав Ti-6Al-4V, полученный методом электронно-лучевого плавления. Целью работы является изучение особенностей формирования структуры, фазового состава зоны термического влияния при многопроходной вакуумной электронно-лучевой проволочной наплавке титанового сплава, а также исследование микротвердости полученных образцов.В процессе работы проводились исследования микроструктуры, фазового состава и механических свойств образцов (в частности определение твердости по Виккерсу).В результате исследования установлено, что исследованные образцы имеют гетерогенную микроструктуру,которая включает в себя систему ортогональных пластин мартенситной ??-фазы.Обнаружен эффект повышения значений твердости по Виккерсу с ростом высоты наплавленных слоев.

Реферат 7
Введение 12
1. Литературный обзор 13
1.1 Электронно-лучевые аддитивные технологии 13
1.2 Металлические материалы, применяемые при 20
аддитивных технологиях
1.3 Фазовые превращения титановых сплавов. Основные 24
характеристики и свойства сплава Ti-6Al-4V
2. Постановка задачи. Материалы и методика исследования 35
2.1 Постановка задачи 35
2.2 Схема процесса и режимы, используемые при получении 37
образцов методом проволочной электронно-лучевой 3D наплавки
2.3 Методика исследования образцов полученных при 39
электронно-лучевой проволочной аддитивной наплавке
3.Экспериментальная часть 42
3.1 Исследование микроструктуры и механических свойств 42
образцов из титанового сплава Ti-6Al-4V
3.2 Определение твердости образцов по Виккерсу и 47
сопоставление данных с соотношением Холла-Петча
4. Финансовый менеджмент, ресурсоэффективность и 52
ресурсосбережение
4.1 Организация и планирование работ 53
4.2 Продолжительность этапов работ 54
4.3 Расчет сметы затрат на выполнение проекта 61
4.3.1 Расчет затрат на материалы 61
4.3.2 Расчет заработной платы 62
4.3.3 Расчет затрат на социальный налог 63
4.3.4 Расчет затрат на электроэнергию 63
4.3.5 Расчет амортизационных расходов 65
4.3.6 Расчет прочих расходов 66
4.3.7 Расчет общей себестоимости разработки 66
4.3.8 Расчет прибыли 67
4.3.9 Расчет НДС 68
4.3.10 Цена разработки НИР 68
5. Социальная ответственность 71
5.1 Правовые и организационные вопросы обеспечения 72
безопасности
5.1.1 Специальные правовые нормы трудового 72
законодательства
5.1.2 Организационные мероприятия при компоновке 73
рабочей зоны исследователя
5.2 Производственная безопасность 74
5.2.1 Анализ вредных и опасных факторов, которые может 74
создать объект исследования
5.2.2 Анализ вредных и опасных факторов, которые могут 76
возникнуть на рабочем месте при проведении исследований
5.2.2.1 Превышение уровня шума 77
5.2.2.2 Контакт с реактивом для травления образцов 78
5.2.2.3 Отклонение показателей микроклимата 79
5.2.2.4 Отсутствие или недостаток естественного света. 80
Недостаточная освещенность рабочей зоны
5.2.3 Анализ опасных факторов 83
5.2.3.1 Повышенное значение напряжения в электрической 83
цепи, замыкание которой может произойти через тело человека
5.2.3.2 Обоснование мероприятий по защите исследователя 84
от действия опасных и вредных факторов
5.3 Экологическая безопасность 85
5.4 Безопасность в чрезвычайных ситуациях 87
Заключение 92
Список использованных источников 93
Приложение А 98
1 Literaturereview REVIEW 99
1.1 Electron-beam additive technologies 99
1.2 Metallic materials used in additive technologies 105
1.3 Phase transformations of titanium alloys. The main 108
characteristics and properties of the alloy Ti-6Al-4V

Аддитивные технологии на сегодняшний день быстроразвивающаяся
отрасль промышленного производства. Рынок аддитивных технологий
включает в себя реализацию установок АП, изготовление моделей или
деталей на заказ или для собственных нужд, сервисное обслуживание
установок, разработка ПО, обучение специалистов и операторов, рекламу и
консалтинг [1].
Существует огромное количество определений, так или иначе
характеризующие аддитивные технологии. Аддитивными технологиями
называют технологии, изготовление изделий по данным цифровой модели,
методом послойного внесения расходного материала [2].
В данной работе материалом для исследования был титановый сплав
Ti-6Al-4V, полученный методом электронно-лучевого плавления. Титановые
сплавы являются одним из основных конструкционных материалов,
применяемых в настоящее время в разных отраслях промышленности [3-5].
Ti-6Al-4V является одним из распространенных титановых сплавов
используемых в промышленности. Широко используется в аэрокосмической
и медицинской областях. Именно эти сферы наиболее привлекательны с
точки зрения применения аддитивных технологий, так как используют
небольшие по объемам производства, количество изделий широкой
номенклатурой [4]. Все это позволяет использовать эти новые технологии с
наибольшим выигрышем с точки зрения экономии денежных средств.
Целью работы являлось исследование эволюции микроструктур
образцов из сплава Ti-6Al-4V, изготовленных послойным выращиванием
посредством электроннолучевой проволочной аддитивной технологии.
Для достижения данной цели в работе были поставлены следующие
задачи: Микроструктурные исследования 3D-напечатанных образцов с
помощью оптического микроскопа; Рентгеноструктурный анализ образцов;
Измерение микротвердости образцов на твердомере по методу Виккерса.

В работе изучены особенности формирования микроструктуры
титанового сплава Ti-6Al-4V при многопроходной вакуумной электронно-
лучевой наплавке. Исследована эволюция микроструктур образцов из сплава
Ti-6Al-4V, изготовленных послойным выращиванием посредством
электроннолучевой проволочной аддитивной технологии. На основе
полученных данных сделаны следующие выводы.
1. Исследованные образцы имеют гетерогенную микроструктуру,
которая включает в себя помимо формирующихся в процессе
эпитаксиального роста столбчатых предшествовавших β-зерен со средним
размером не выше 1,5 мм систему ортогональных пластин мартенситной α-
фазы. При этом по направлению в вершине построенного образца
уменьшается толщина пластин α-фазы и количество остаточной β-фазы (от 4
мкм и 10 об.% для нижнего слоя до 2 мкм и 5 об.% – для верхнего).

2. Обнаружен эффект повышения значений твердости по Виккерсу с
ростом высоты наплавленных слоев до значений порядка 3,5 ГПа.
Сопоставление с соотношением Холла–Петча показывает, что эффект
повышения твердости в направлении послойного выращивания реализуется
за счет градиентной микроструктуры, формирующейся вследствие сложной
термической истории.

Заказать новую

Лучшие эксперты сервиса ждут твоего задания

от 5 000 ₽

Не подошла эта работа?
Закажи новую работу, сделанную по твоим требованиям

    Нажимая на кнопку, я соглашаюсь на обработку персональных данных и с правилами пользования Платформой

    Последние выполненные заказы

    Хочешь уникальную работу?

    Больше 3 000 экспертов уже готовы начать работу над твоим проектом!

    Екатерина Б. кандидат наук, доцент
    5 (174 отзыва)
    После окончания института работала экономистом в системе государственных финансов. С 1988 года на преподавательской работе. Защитила кандидатскую диссертацию. Преподав... Читать все
    После окончания института работала экономистом в системе государственных финансов. С 1988 года на преподавательской работе. Защитила кандидатскую диссертацию. Преподавала учебные дисциплины: Бюджетная система Украины, Статистика.
    #Кандидатские #Магистерские
    300 Выполненных работ
    Татьяна С. кандидат наук
    4.9 (298 отзывов)
    Большой опыт работы. Кандидаты химических, биологических, технических, экономических, юридических, философских наук. Участие в НИОКР, Только актуальная литература (пос... Читать все
    Большой опыт работы. Кандидаты химических, биологических, технических, экономических, юридических, философских наук. Участие в НИОКР, Только актуальная литература (поставки напрямую с издательств), доступ к библиотеке диссертаций РГБ
    #Кандидатские #Магистерские
    551 Выполненная работа
    Сергей Е. МГУ 2012, физический, выпускник, кандидат наук
    4.9 (5 отзывов)
    Имеется большой опыт написания творческих работ на различных порталах от эссе до кандидатских диссертаций, решения задач и выполнения лабораторных работ по любым напра... Читать все
    Имеется большой опыт написания творческих работ на различных порталах от эссе до кандидатских диссертаций, решения задач и выполнения лабораторных работ по любым направлениям физики, математики, химии и других естественных наук.
    #Кандидатские #Магистерские
    5 Выполненных работ
    Олег Н. Томский политехнический университет 2000, Инженерно-эконо...
    4.7 (96 отзывов)
    Здравствуйте! Опыт написания работ более 12 лет. За это время были успешно защищены более 2 500 написанных мною магистерских диссертаций, дипломов, курсовых работ. Явл... Читать все
    Здравствуйте! Опыт написания работ более 12 лет. За это время были успешно защищены более 2 500 написанных мною магистерских диссертаций, дипломов, курсовых работ. Являюсь действующим преподавателем одного из ВУЗов.
    #Кандидатские #Магистерские
    177 Выполненных работ
    Алёна В. ВГПУ 2013, исторический, преподаватель
    4.2 (5 отзывов)
    Пишу дипломы, курсовые, диссертации по праву, а также истории и педагогике. Закончила исторический факультет ВГПУ. Имею высшее историческое и дополнительное юридическо... Читать все
    Пишу дипломы, курсовые, диссертации по праву, а также истории и педагогике. Закончила исторический факультет ВГПУ. Имею высшее историческое и дополнительное юридическое образование. В данный момент работаю преподавателем.
    #Кандидатские #Магистерские
    25 Выполненных работ
    Рима С.
    5 (18 отзывов)
    Берусь за решение юридических задач, за написание серьезных научных статей, магистерских диссертаций и дипломных работ. Окончила Кемеровский государственный универси... Читать все
    Берусь за решение юридических задач, за написание серьезных научных статей, магистерских диссертаций и дипломных работ. Окончила Кемеровский государственный университет, являюсь бакалавром, магистром юриспруденции (с отличием)
    #Кандидатские #Магистерские
    38 Выполненных работ
    Сергей Н.
    4.8 (40 отзывов)
    Практический стаж работы в финансово - банковской сфере составил более 30 лет. За последние 13 лет, мной написано 7 диссертаций и более 450 дипломных работ и научных с... Читать все
    Практический стаж работы в финансово - банковской сфере составил более 30 лет. За последние 13 лет, мной написано 7 диссертаций и более 450 дипломных работ и научных статей в области экономики.
    #Кандидатские #Магистерские
    56 Выполненных работ
    Мария Б. преподаватель, кандидат наук
    5 (22 отзыва)
    Окончила специалитет по направлению "Прикладная информатика в экономике", магистратуру по направлению "Торговое дело". Защитила кандидатскую диссертацию по специальнос... Читать все
    Окончила специалитет по направлению "Прикладная информатика в экономике", магистратуру по направлению "Торговое дело". Защитила кандидатскую диссертацию по специальности "Экономика и управление народным хозяйством". Автор научных статей.
    #Кандидатские #Магистерские
    37 Выполненных работ
    Дарья Б. МГУ 2017, Журналистики, выпускник
    4.9 (35 отзывов)
    Привет! Меня зовут Даша, я окончила журфак МГУ с красным дипломом, защитила магистерскую диссертацию на филфаке. Работала журналистом, PR-менеджером в международных ко... Читать все
    Привет! Меня зовут Даша, я окончила журфак МГУ с красным дипломом, защитила магистерскую диссертацию на филфаке. Работала журналистом, PR-менеджером в международных компаниях, сейчас работаю редактором. Готова помогать вам с учёбой!
    #Кандидатские #Магистерские
    50 Выполненных работ

    Другие учебные работы по предмету

    Решение технологических проблем при обработке литого корпуса
    📅 2021 год
    🏢 Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ)
    Повышение работоспособности торцовых фрез с механическим креплением режущих пластин
    📅 2020 год
    🏢 Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ)
    Разработка технологии изготовления деталей насос-дозатора с применением операции дорнования
    📅 2020 год
    🏢 Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ)
    Разработка технологии автоматической сварки под слоем флюса тавровых балок на установке Corimpex
    📅 2020 год
    🏢 Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ)
    Разработка алгоритмов управления дугой горящей в динамическом режиме
    📅 2020 год
    🏢 Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ)
    Электронно-лучевая сварка термоизолированной трубы
    📅 2021 год
    🏢 Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ)