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        TC4-DT鈦合金高溫?zé)嶙冃涡袨檠芯?/h1>
        2012-09-12 07:06:36王小芳陳明和朱知壽
        航空材料學(xué)報(bào) 2012年1期
        關(guān)鍵詞:激活能再結(jié)晶鈦合金

        王小芳, 陳明和, 陳 偉, 朱知壽

        (1.南京航空航天大學(xué)機(jī)電學(xué)院,南京 210016;2.蘇州有色金屬研究院,江蘇蘇州 215026;3.北京航空材料研究院,北京 100095)

        近年來(lái)國(guó)際航空結(jié)構(gòu)材料的設(shè)計(jì)理念逐漸由單純的靜強(qiáng)度設(shè)計(jì)向現(xiàn)代的損傷容限設(shè)計(jì)準(zhǔn)則轉(zhuǎn)變,要求鈦合金在具有一定強(qiáng)度水平條件下,還要具有較高的斷裂韌性和較低的疲勞裂紋擴(kuò)展速率。TC4-DT和TC21鈦合金都是在此理念下我國(guó)自主研發(fā)的新型損傷容限型鈦合金,這兩種合金形成了強(qiáng)度高低搭配、性能優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)的損傷容限型飛機(jī)結(jié)構(gòu)件用鈦合金系列。此類結(jié)構(gòu)件常用的加工方法是高溫鍛造,如準(zhǔn)β鍛造、β鍛造,這是由于在β相區(qū)附近變形后零件的組織主要是在高溫蠕變度、斷裂韌性、疲勞裂紋擴(kuò)展率等方面有明顯優(yōu)越性的魏氏組織和網(wǎng)籃組織[1],這正是損傷容限設(shè)計(jì)的關(guān)鍵所在。由于β工藝本身與材料的熱變形條件密切相關(guān),因此研究合金在不同條件下的高溫?zé)嶙冃翁卣鲗?duì)于繼續(xù)深入研究其損傷容限性能很有意義。

        目前國(guó)內(nèi)對(duì)TC21和TC4-DT鈦合金的損傷容限性能研究比較多[2~8],也得到了相應(yīng)的應(yīng)用。另外對(duì)TC21的熱變形行為研究也比較多[9~12],而對(duì)TC4-DT合金的熱成形行為的研究則較少,不利于TC4-DT合金的進(jìn)一步開(kāi)發(fā)和利用。因此本文主要研究TC4-DT合金熱壓縮變形過(guò)程中變形溫度、應(yīng)變速率及變形程度對(duì)流變應(yīng)力和顯微組織的影響,建立合金的Arrhenius型熱變形本構(gòu)方程,分析熱變形過(guò)程中的動(dòng)態(tài)再結(jié)晶行為,為制訂生產(chǎn)工藝參數(shù)提供一定的理論參考。

        1 實(shí)驗(yàn)材料和方法

        實(shí)驗(yàn)材料選用TC4-DT合金準(zhǔn)β鍛造棒材,相變點(diǎn)為(970±5)℃。原材料顯微組織為粗片層魏氏組織,如圖1所示。將試樣線切割成熱壓縮標(biāo)準(zhǔn)試樣,尺寸為φ8mm×12mm。

        采用常用模擬鍛造過(guò)程的方法,即軸對(duì)稱等溫壓縮試驗(yàn),在Gleeble-3500型熱模擬試驗(yàn)機(jī)上對(duì)試樣進(jìn)行恒溫、恒應(yīng)變速率條件下的熱壓縮變形。試樣采用電阻加熱法,加熱速度為3℃/s,到達(dá)試驗(yàn)溫度后保溫2min使試樣內(nèi)部溫度均勻;壓縮過(guò)程中,試樣兩端用石墨片加以潤(rùn)滑,同時(shí)通入氬氣,防止試樣氧化。根據(jù)材料常用加工方法以及實(shí)驗(yàn)條件選定實(shí)驗(yàn)條件為:變形溫度分別為 850℃,900℃,950℃,975℃和 1000℃,應(yīng)變速率分別為 0.01s-1,0.1s-1,1.0s-1和10s-1,變形量為40%,60%和70%。整個(gè)實(shí)驗(yàn)過(guò)程中試驗(yàn)機(jī)自動(dòng)記錄壓縮數(shù)據(jù),直接獲得真應(yīng)力-真應(yīng)變曲線。利用正置金相顯微鏡L2003/L2030觀察變形后試樣微觀組織。

        圖1 TC4-DT合金的原始組織Fig.1 The original microstructure of TC4-DT titanium alloy

        2 實(shí)驗(yàn)結(jié)果及討論

        筆者將實(shí)驗(yàn)結(jié)果比較后發(fā)現(xiàn),在實(shí)驗(yàn)變形程度為70%時(shí)相對(duì)較有代表性,于是研究著重分析變形程度為70%時(shí)TC4-DT合金的熱變形機(jī)制。

        2.1 真應(yīng)力-真應(yīng)變曲線

        在金屬材料的熱變形過(guò)程中,一般是加工硬化和軟化機(jī)制交互發(fā)生作用,并最終達(dá)到平衡狀態(tài)。鈦合金熱變形過(guò)程中的軟化機(jī)制主要有動(dòng)態(tài)再結(jié)晶和動(dòng)態(tài)回復(fù)。通常情況下,當(dāng)動(dòng)態(tài)再結(jié)晶機(jī)制占據(jù)主要地位時(shí),合金中發(fā)生再結(jié)晶行為,使位錯(cuò)密度降低,合金的流變應(yīng)力軟化現(xiàn)象明顯,真應(yīng)力-真應(yīng)變曲線表現(xiàn)出較大幅度的下降趨勢(shì)。

        圖2是TC4-DT合金在變形程度為70%時(shí)不同變形溫度和應(yīng)變速率條件下的真應(yīng)力-真應(yīng)變曲線??梢钥闯?,在較低溫度(如850℃和900℃)時(shí),合金在不同應(yīng)變速率下的真應(yīng)力-真應(yīng)變曲線變化規(guī)律很相似,即變形初始階段,合金發(fā)生加工硬化效應(yīng),流變應(yīng)力隨應(yīng)變?cè)黾佣眲≡龃?,在很小的?yīng)變下流變應(yīng)力達(dá)到峰值;而后應(yīng)力軟化現(xiàn)象非常明顯,應(yīng)力峰值過(guò)后流變應(yīng)力隨應(yīng)變的增加而急劇下降,流變應(yīng)力的下降在應(yīng)變達(dá)到一定程度時(shí)趨于緩和(見(jiàn)圖2a~b);當(dāng)在較高溫度(如950~1000℃),而應(yīng)變速率低于10s-1時(shí),流變應(yīng)力呈穩(wěn)態(tài)鋸齒狀波動(dòng),表現(xiàn)為連續(xù)軟化過(guò)程(見(jiàn)圖2c~e);當(dāng)變形溫度為950℃和1000℃應(yīng)變速率為10s-1時(shí)應(yīng)力隨應(yīng)變一直稍呈上升趨勢(shì),表明加工硬化一直稍占優(yōu)勢(shì)地位。

        圖2 不同溫度下的應(yīng)力應(yīng)變曲線Fig.2 True stress-true strain curves with different temperatures (a)850℃;(b)900℃;(c)950℃;(d)975℃;(e)1000℃

        2.2 本構(gòu)方程

        為準(zhǔn)確反映熱變形過(guò)程中流變應(yīng)力與變形量溫度、應(yīng)變速率和變形程度的關(guān)系,本研究擬建立TC4-DT合金的Arrhenius型本構(gòu)方程,它有三種表達(dá)形式[13]。

        在低應(yīng)力水平時(shí):

        在高應(yīng)力水平時(shí):

        適用所有應(yīng)力水平的雙曲正弦形式:

        式中:˙ε為應(yīng)變速率(s-1);Q為變形激活能(J·mol-1);σ可表示峰值應(yīng)力或穩(wěn)態(tài)流變應(yīng)力,或相當(dāng)于指定某應(yīng)變量時(shí)對(duì)應(yīng)的流變應(yīng)力(MPa);n,n1,n2為應(yīng)力指數(shù),T為絕對(duì)溫度(K);R為氣體常數(shù)(8.314 J·mol-1·K-1);α1,A1,A2,A 為與材料有關(guān)的常數(shù),αn2和n1之間滿足α=n2/n1。

        當(dāng)T為常數(shù)時(shí),根據(jù)式(1),(2),(3)可得:

        根據(jù)圖3a~b,求得 α 值為0.0074MPa-1。

        材料需要克服一定的勢(shì)壘才能完成熱變形過(guò)程,這個(gè)勢(shì)壘就是該熱變形過(guò)程的激活能,其大小反映了合金熱變形過(guò)程中位錯(cuò)開(kāi)動(dòng)、回復(fù)和再結(jié)晶進(jìn)行的難易程度。當(dāng)˙ε一定時(shí),對(duì)式(3)兩邊取對(duì)數(shù),并對(duì)1/T求偏導(dǎo),整理得到熱變形激活能Q的表達(dá)式:

        繪制ln[sinh(ασp)]-1/T曲線(見(jiàn)圖3d)。其中,在 850~950℃溫度區(qū)間時(shí),n=4.99,Q=1216.64kJ·mol-1,A=3.644 × 1053,熱變形本構(gòu)方程為:

        在950~1000℃溫度區(qū)間時(shí):n=5.24,Q=179.4kJ·mol-1,A=1.484 × 109,熱變形方程為:

        圖3 TC4-DT鈦合金峰值應(yīng)力與應(yīng)變速率及變形溫度的關(guān)系Fig.3 Relationship of peak stress ,strain rate and temperature

        由此可見(jiàn),在950℃以下,變形加熱和熱變形速率導(dǎo)致的TC4-DT鈦合金相變不明顯,合金中仍以α相為主(見(jiàn)圖4a和圖4b),熱變形激活能 Q為1216.64 k J·mol-1左右,但遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于純 α 鈦的自擴(kuò)散激活能 204k J·mol-1[14],這與熱變形的同時(shí)發(fā)生相變行為有關(guān)。而當(dāng)溫度高于950℃和在較低的應(yīng)變速率下時(shí),合金中α相大量向β轉(zhuǎn)變,并且α相的形貌也因熱變形和動(dòng)態(tài)回復(fù)與再結(jié)晶而發(fā)生變化。在溫度較低時(shí),α相主要是原組織受壓而發(fā)生形變,因而晶粒成條狀被拉長(zhǎng),隨著溫度的升高,α相在總量上減少的同時(shí),形態(tài)也有長(zhǎng)條狀變?yōu)槎虠l狀(見(jiàn)圖4c和圖4d),并出現(xiàn)網(wǎng)籃組織。此時(shí),熱變形機(jī)制也發(fā)生了變化,熱激活能Q也在179.4k J·mol-1左右,熱變形機(jī)制主要由純?chǔ)骡伒淖詳U(kuò)散激活能 161k J·mol-1[15]控制。

        3.3 TC4-DT鈦合金熱變形過(guò)程中的動(dòng)態(tài)再結(jié)晶行為

        鈦合金的熱變形工藝過(guò)程伴隨著微觀組織的演變,而微觀組織演變又與相變、動(dòng)態(tài)回復(fù)及動(dòng)態(tài)再結(jié)晶等密切相關(guān)??紤]TC4-DT鈦合金主要為航空結(jié)構(gòu)損傷容限設(shè)計(jì)時(shí)使用,采用的主要加工工藝為準(zhǔn)β熱鍛造等高溫鍛造工藝,所以重點(diǎn)分析高溫β相溫度時(shí)的動(dòng)態(tài)再結(jié)晶行為。圖5為TC4-DT鈦合金在975~1000℃和不同應(yīng)變速率下的動(dòng)態(tài)回復(fù)及動(dòng)態(tài)再結(jié)晶行為特征。從圖中可以看出,當(dāng)合金在β相變點(diǎn)及以上變形時(shí),出現(xiàn)網(wǎng)籃組織,β晶粒形狀隨變形溫度和變形速率的不同而出現(xiàn)較明顯的變化。溫度為1000℃、應(yīng)變速率是 0.01s-1和 0.1s-1以及溫度為 975℃、應(yīng)變速率為0.01s-1時(shí),原來(lái)的魏氏組織有較多較明顯殘留,同時(shí)出現(xiàn)了少再結(jié)晶晶粒,發(fā)生動(dòng)態(tài)再結(jié)晶。而溫度為1000℃、應(yīng)變速率為1s-1和10s-1以及溫度為975℃、應(yīng)變速率為10s-1時(shí)原始魏氏組織已經(jīng)所剩無(wú)幾,有明顯的彎曲帶,發(fā)生了動(dòng)態(tài)回復(fù)現(xiàn)象。

        由以上分析可知,低應(yīng)變速率促進(jìn)了動(dòng)態(tài)再結(jié)晶行為的發(fā)生,即當(dāng)應(yīng)變速率較小時(shí),TC4-DT鈦合金有較充分的時(shí)間進(jìn)行再結(jié)晶,而在較大的應(yīng)變速率下,位錯(cuò)來(lái)不及相消,導(dǎo)致變形時(shí)位錯(cuò)密度越來(lái)越高,變形時(shí)間較短使得β相再結(jié)晶不充分。

        圖5 TC4-DT鈦合金在不同應(yīng)變速率和溫度下的微觀組織Fig.5 Microstructures at different strain rates and temperatures of TC4-DT titanium alloy (a)0.01s-11000℃;(b)0.1s-11000℃;(c)1s-11000℃;(d)10s-11000℃;(e)0.01s-1975℃;(f)10s-1975℃

        3 結(jié)論

        (1)TC4-DT鈦合金熱壓縮變形的流變應(yīng)力隨應(yīng)變速率的增加明顯增加,并且高應(yīng)變速率時(shí)的流變軟化比低應(yīng)變速率時(shí)的更為顯著。

        (2)在本實(shí)驗(yàn)條件下,TC4-DT合金在950℃以下的較低溫度變形時(shí)應(yīng)力軟化現(xiàn)象非常明顯,變形機(jī)制和熱變形激活能不同于950℃以上的較高溫度變形機(jī)制,這主要是因?yàn)樽冃芜^(guò)程中同時(shí)發(fā)生了相變。

        (3)TC4-DT鈦合金在950℃以上高溫度變形時(shí),低應(yīng)變速率(如=0.01s-1)促進(jìn)了動(dòng)態(tài)再結(jié)晶行為的發(fā)生,而在較高的應(yīng)變速率(如=10s-1)時(shí),一般只發(fā)生動(dòng)態(tài)回復(fù)現(xiàn)象,動(dòng)態(tài)再結(jié)晶行為受抑制。

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