張國偉
(廣西機電職業(yè)技術學院,廣西 南寧 530007)
Al-Zn-Mg-Cu系鋁合金的T6熱處理工藝可以使合金獲得最高的強度,但是合金耐腐蝕性能較差,為解決T6態(tài)合金的高腐蝕敏感性問題,1961年Alcoa公司開發(fā)了T73雙級過時效工藝,降低了合金應力腐蝕的敏感性,并提高了合金的斷裂韌性,但合金的強度下降較多;同年又開發(fā)了T76工藝,時效程度比T73工藝的輕,目的是提高材料的抗剝落腐蝕性能;T7時效后合金強度比峰值下降約10%~15%。
過時效多采用分級時效工藝,先通過低溫時效以保證在較短時間內(nèi)形成GP區(qū),然后采用高溫二級時效促使GP區(qū)向中間相轉(zhuǎn)變,從而獲得較高的強度和其它良好的性能。然而具體的過時效制度,必然會對合金性能產(chǎn)生較大影響。為了能使該新合金獲得更優(yōu)的綜合性能,對該高強韌鋁合金擠壓型材進行了雙級時效處理,研究了雙級時效工藝參數(shù)對其顯微組織和性能的影響,并得到了優(yōu)化的雙級時效工藝,為該合金型材的應用奠定了基礎。
試樣為3 mm厚的7075冷軋薄板,成分為:Al-5.46 Zn-2.24 Mg-1.28Cu-0.21Cr(wt.%)。固溶溫度為475℃,保溫時間為15 min后立即在水中淬火。經(jīng)不同溫度和時間的雙級時效。試樣進行常溫拉伸性能、硬度、電導率檢測,并用光學金相顯微鏡(OA)、透射電鏡(TEM)觀察其微觀組織結(jié)構(gòu),分析時效制度對組織和性能的影響??蛻粢罅W性能應符合表1的規(guī)定。
表1 力學性能要求
室溫拉伸力學性能測試設備為CSS-44100型萬能材料力學實驗拉伸機,拉伸速度為2 mm/min,電導率測量在7501型渦流電導儀上進行,測試樣品尺寸約為20 mm×20 mm,金相樣品在Graff sargent試劑中浸蝕后通過XJP-6A型金相顯微鏡觀察合金中的再結(jié)晶情況和晶粒的形狀、大小及分布。
TEM樣品觀察在荷蘭FEI產(chǎn)的TECNAIG220型TEM電鏡上進行,加速電壓為200kV。
板材的室溫力學性能應符合表1的規(guī)定。
150℃時效的第二級時效保溫時間對7075薄板拉伸性能、硬度及電導率的影響。隨著第二級時效保溫時間的延長,強度、硬度逐漸降低,伸長率、電導率有所增加。第二級時效保溫時間從6 h增加到24 h,抗拉強度和屈服強度分別從 562 MPa、461 MPa 降低至 498 MPa、390 MPa,硬度從89.5降低至84.2。電導率從31.5增加至37.8。第二級時效保溫時間為12 h,拉伸性能和硬度符合T76標準要求,但電導率略微低于標準,只有36.1%IACS。第二級時效保溫時間從6 h到24 h范圍內(nèi),電導率均不能滿足T73標準要求。
160℃時效的第二級時效保溫時間對7075薄板拉伸性能、硬度及電導率的影響。隨著第二級時效保溫時間的延長,強度、硬度逐漸降低,伸長率、電導率有所增加。第二級時效保溫時間從6 h增加到24 h,抗拉強度和屈服強度分別從 550 MPa、455 MPa 降低至 482 MPa、385 MPa,硬度從88.2降低至83。電導率從32.6增加至38.6。第二級時效保溫時間為12 h,拉伸性能、硬度和電導率均符合T76標準要求。第二級時效保溫時間為24 h,除了屈服強度剛好達到T73標準下限,其余性能均滿足T73。
從兩種時效制度下的金相照片可以看出,金相組織均為部分再結(jié)晶組織,晶粒沿變形方向拉長。兩種時效制度下的金相組織觀察不到明顯的差異,時效析出相的差別只有在透射電鏡下才能分辨出來。從TEM照片可以看出,T76時效時析出相的尺寸細小、均勻、彌散、且數(shù)量較多,因此強度、硬度較高而電導率較低,T73時效時析出相粗化,因此強度、硬度較低而電導率較高。
Al-Zn-Mg-Cu系合金的時效析出序列一般為:α(過飽和固溶體)→GP區(qū)→η′(MgZn2)→η(MgZn2)。時效析出序列的完整性取決于時效溫度。在較低溫度范圍內(nèi)(20~100℃),過飽和固溶體主要析出GP區(qū);在較高溫度范圍內(nèi)(120~150℃),時效早期以析出GP區(qū)為主,隨后以析出η′相為主;更高溫度范圍內(nèi)(>160℃)時效時各個相相繼析出,充分時效后以析出粗化的η相為主。
7075鋁合金時效過程中析出的GP區(qū)和η相與基體共格和半共格,可通過位錯切過機制阻礙位錯運動,從而提高合金強度。而時效析出相η與基體非共格,是通過Orowan繞過機制在其后形成一系列位錯環(huán)使合金得到強化。由于位錯的切過機制比繞過機制對合金的強化效果好,因此7075鋁合金的強度主要由合金晶內(nèi)析出的GP區(qū)和η相的體積分數(shù)、形貌、尺寸和分布所決定。析出相的體積分數(shù)越大,分布越均勻致密,合金的強度越高。
(1)時效溫度對綜合性能的影響比時效時間的要大,雙級時效參數(shù)中的第二級時效溫度的影響最大。
(2)優(yōu)化出的T76時效制度為120℃/6h+160℃/12h,T73時效制度為120℃/6h+170℃/12h,時效強化相的尺寸增加,導致合金力學性能下降,電導率增加。