Современная электрометаллургия, 2018, #3, 39-44 pages
 
Расчет равновесных диаграмм состояния и фазовых превращений титановых сплавов системы титан–алюминий
Г. М. Григоренко, В. А. Костин, С. Г. Григоренко
Институт электросварки им. Е. О. Патона НАН Украины.
03150, г. Киев, ул. Казимира Малевича, 11. E-mail: office@paton.kiev.ua
На основе методологии CALPHAD предложена методика построения равновесной диаграммы состояния и термокинетической диаграммы превращения интерметаллидного сплава системы Ti–Al. Определено влияние алюминия на температуру образования интерметаллида титана Ti
3Al. Показано, что с увеличением содержания алюминия в интерметаллиде Ti
3Al от 10 до 29 ат. % температура начала β-Ti→Ti
3Al-превращения повышается с 520 до 1170 
оС. Дальнейшее повышение содержания алюминия в интерметаллиде с 29 до 40 ат. % приводит к незначительному снижению начальной температуры превращения до 1140 
оС. Разработанная методика может быть использована для моделирования термокинетических диаграмм анизотермических превращений в сложных титановых сплавах. Библиогр. 13, ил. 6.
Ключевые слова: титановые сплавы; интерметаллиды; алюминиды титана; фазовые превращения; Gleeble 3800; регрессионный анализ
 
Received:                20.06.18
Published:               01.10.18
 
 
Список литературы
	- Ильин А. А., Копачев Б. А., Полькин И. С. (2009) Титановые сплавы. Состав, структура, свойства. Справочник. Москва, ВИЛС-МАТИ.
 
	- Clemens Н., Mayer S. (2013) Design, Processing, Microstructure, Properties, and Applications of Advanced Intermetallic TiAl Allovs. Advanced Engineering Materials, 4(22).
 
	- Appel F., Paul J. D. H., Oehring M. (2011) Gamma Titanium Aluminide Alloys: Science and Technology, Wiley–VCH Verlag&Co.
 
	- Lipsitt H. A., Shechtman D., Schafrik R. E. (1991)  Transact., 6A.
 
	- Saunders N., Miodownik A. P. (1998) CALPHAD — Calculation of phase diagrams. R. W. Cahn (ed.). Elsevier Science, Oxford.
 
	- Fan Z., Tsakiropoulos P., Miodownik A. P. (1994) A generalized law of mixtures.  Mater. Sci., 29(141).
 
	- Lukas H. L., Fries S. G., Sundman B. (2007) Computational Thermodynamics: The Calphad Method. (Cambridge, U.K., Cambridge University Press).
 
	- Хина Б. Б., Горанский Г. Г. (2016) Термодинамика многокомпонентных аморфных сплавов: сравнение различных подходов. Тр. Межд. науч.-техн. конф. «Современные методы и технологии создания и обработки материалов. Материаловедение», Минск.
 
	- Dinsdale A. T. (1991) SGTE data for pure elements. Calphad, 15(4), 317–425.
 
	- Ахонин С. В., Белоус В. Ю., Мужиченко А. Ф., Селин Р. В. (2013) Математическое моделирование структурных превращений в ЗТВ титанового сплава ВТ23 при сварке ТИГ. Автоматическая сварка, 3, 26–29.
 
	- Орлов Н. Ю. (1986) Метод расчета самосогласованных потенциалов для смеси химических элементов. Журнал вычислительной математики и математической физики, 26(8), 1215.
 
	- Григоренко Г. М., Костин В. А. (2013) Прогнозирование температур фазовых превращений в высокопрочных низколегированных сталях. Современная электрометаллургия, 1, 33–39.
 
	- (1996) Диаграммы состояния двойных металлических систем. Лякишев Н. П. (ред.). Москва, Машиностроение.