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        模鍛變形速率對(duì)TC18鈦合金鍛件組織及力學(xué)性能影響研究

        2018-12-13 07:38:10
        中國(guó)材料進(jìn)展 2018年11期
        關(guān)鍵詞:韌度模鍛鍛件

        王 華

        (海軍裝備部,陜西 西安 710021)

        1 前 言

        鈦合金由于具有較高的比強(qiáng)度、淬透性、良好的可焊接性、優(yōu)異的冷熱成形性能以及可通過(guò)熱處理強(qiáng)化獲得優(yōu)異的強(qiáng)度-塑性-韌性匹配,目前已廣泛應(yīng)用于航空、航天、船舶、能源等領(lǐng)域[1, 2]。TC18鈦合金是一種高合金化的α+β型鈦合金材料,名義成分Ti-5Al-5Mo-5V-1Cr-1Fe,該合金退火后抗拉強(qiáng)度可達(dá)1080 MPa以上,是目前退火狀態(tài)下強(qiáng)度最高的鈦合金材料[3]。該合金平衡狀態(tài)下由α相和β相組成,與相同強(qiáng)度級(jí)別的Ti-17和Ti-1023相比,具有更好的熔煉性能以及良好的強(qiáng)度-韌性匹配,且其最大淬透界面厚度可達(dá)250 mm(Ti-17和Ti1023僅為150和100 mm)[4, 5],因此該合金作為飛機(jī)大型主承力結(jié)構(gòu)件材料具有獨(dú)特優(yōu)勢(shì),是一種優(yōu)異的高強(qiáng)、高韌航空結(jié)構(gòu)鈦合金材料。

        航空鈦合金主要采用以鍛造為主的成形方式,鍛造過(guò)程中的熱變形工藝對(duì)鍛件的組織及性能具有重要影響,主要包括加熱溫度、保溫時(shí)間、變形量及變形速率等方面[6, 7]。徐杰等[8]研究了TC18鈦合金熱變形過(guò)程中的組織演變,結(jié)果表明,在β相區(qū)熱變形,β晶粒逐漸長(zhǎng)大形成粗大的β晶粒組織,并伴隨著動(dòng)態(tài)回復(fù)和動(dòng)態(tài)再結(jié)晶兩種軟化機(jī)制,該研究工作為TC18合金β相區(qū)鍛造工藝控制提供了理論依據(jù)。黃大榮等[9]基于位錯(cuò)演變分析了TC18鈦合金熱變形過(guò)程中的流變行為,建立了大變形條件下鈦合金穩(wěn)態(tài)流動(dòng)的一種新的本構(gòu)關(guān)系,并通過(guò)TC18鈦合金驗(yàn)證該本構(gòu)模型,模型預(yù)測(cè)值與試驗(yàn)結(jié)果吻合良好。沙愛(ài)學(xué)等[10]研究了變形加熱溫度對(duì)TC18鈦合金顯微組織演變和力學(xué)性能的影響規(guī)律,結(jié)果表明:塑性、沖擊韌性以及斷裂韌度等性能指標(biāo)對(duì)熱變形溫度變化敏感,通過(guò)在不同相區(qū)熱變形可以得到不同的顯微組織和力學(xué)性能。綜上所述,國(guó)內(nèi)外對(duì)TC18鈦合金的研究主要集中在熱變形機(jī)理以及熱處理工藝等方面,而對(duì)TC18鈦合金模鍛工藝的研究報(bào)道尚不多見(jiàn)。本文研究了模鍛變形速率對(duì)TC18鈦合金組織及拉伸性能和斷裂韌度的影響規(guī)律,分析了TC18鈦合金熱變形過(guò)程中的組織演變規(guī)律,通過(guò)對(duì)組織和力學(xué)性能的綜合評(píng)估,為合理設(shè)計(jì)TC18鈦合金鍛件的熱變形工藝提供重要的理論基礎(chǔ)。

        2 實(shí)驗(yàn)材料及方法

        實(shí)驗(yàn)采用湖南金天鈦業(yè)科技有限公司生產(chǎn)的TC18鈦合金鑄錠,該鑄錠經(jīng)3次真空自耗電弧(VAR)熔煉,在β相區(qū)開(kāi)坯、并在α+β相區(qū)鍛造成Φ400 mm規(guī)格棒材,顯微組織如圖1所示。由圖中可以看出,TC18鈦合金棒材的顯微組織主要由β相基體和彌散分布于β相基體上的球狀初生α相組成。采用淬火金相法測(cè)得其相變溫度為875 ℃,棒材化學(xué)成分如表1所示。該棒材經(jīng)(Tβ-40) ℃制坯,在(Tβ+20) ℃進(jìn)行模鍛,變形速率分別采用2,5以及10 mm/s。模鍛在陜西宏遠(yuǎn)航空鍛造有限責(zé)任公司200 MN油壓機(jī)上進(jìn)行。鍛件采用統(tǒng)一的雙重退火制度:860 ℃/2 h、爐冷至760 ℃/4 h、空冷、620 ℃/8 h/空冷。

        室溫拉伸試樣采用Φ13 mm×71 mm標(biāo)準(zhǔn)拉伸試樣,斷裂韌度實(shí)驗(yàn)采用62.5 mm×62.5 mm×25 mm標(biāo)準(zhǔn)KIC試樣。在Instron萬(wàn)能試驗(yàn)機(jī)上進(jìn)行拉伸性能檢測(cè),斷裂韌度實(shí)驗(yàn)在MTS-500KN試驗(yàn)機(jī)上進(jìn)行。金相試樣經(jīng)預(yù)磨、拋光后,采用V(HF):V(HNO3):V(H2O)=1∶2∶7的Kroll’s腐蝕液進(jìn)行侵蝕。顯微組織觀察采用Leica DMI3000M金相顯微鏡進(jìn)行,斷口分析在Tecnai G2 F30S掃描電鏡上進(jìn)行。

        圖1 TC18鈦合金棒材顯微組織Fig.1 Microstructure of TC18 titanium alloy bar

        表1 TC18鈦合金棒材化學(xué)成分Table 1 Chemical composition of TC18 titanium alloy bar (ω/%)

        3 結(jié)果與分析

        3.1 變形速率對(duì)TC18鈦合金組織的影響

        圖2為TC18鈦合金經(jīng)不同變形速率模鍛后經(jīng)雙重退火的顯微組織照片??梢钥闯?,TC18鈦合金在(Tβ+20)℃進(jìn)行等溫鍛造,顯微組織均為典型網(wǎng)籃組織,晶界α相沿原始β晶粒分布,晶內(nèi)α相編織良好。由圖2a可知,在變形速率為2 mm/s條件下進(jìn)行熱變形,原始β晶界不連續(xù)且曲折;當(dāng)變形速率升高到5 mm/s,僅發(fā)生部分原始β晶界破碎且晶界較為平直(圖2b);而在變形速率為10 mm/s條件下,原始β晶粒平直且連續(xù)(圖2c)。但在不同變形速率條件下進(jìn)行變形后晶內(nèi)網(wǎng)籃狀α相組織無(wú)明顯變化。

        圖2a所示顯微組織中β晶界曲折且晶粒細(xì)小,其主要由于TC18鈦合金在β相區(qū)熱變形過(guò)程中β晶粒發(fā)生了動(dòng)態(tài)回復(fù)和動(dòng)態(tài)再結(jié)晶。在熱變形過(guò)程中位錯(cuò)易于在變形不均勻位置(如三角晶界)纏結(jié)、積塞,而形成胞狀亞晶界,胞狀亞晶界通過(guò)吸附附近的位錯(cuò)而長(zhǎng)大,形成亞晶[11]。較低變形速率下變形,β相晶粒有充足的時(shí)間形核并長(zhǎng)大,因此在三角晶界處形成大量再結(jié)晶晶核。隨著變形過(guò)程中溫度降低,大量α相優(yōu)先在β晶界處析出。隨著變形程度的增加,大量位錯(cuò)在α/β相界處聚集,由于位錯(cuò)的交互作用,沿著垂直于滑移面的方向排列成位錯(cuò)墻,隨著β相的滲入,導(dǎo)致晶界α相的破碎,形成破碎的β晶界以及細(xì)小的β晶粒[12, 13]。因此,TC18鈦合金在較低變形速率條件下發(fā)生動(dòng)態(tài)再結(jié)晶現(xiàn)象。而在較高變形速率條件下,變形過(guò)程中,大量位錯(cuò)在晶界處積塞。由于變形時(shí)間較短,無(wú)法完成動(dòng)態(tài)再結(jié)晶過(guò)程,僅發(fā)生動(dòng)態(tài)回復(fù)現(xiàn)象[14]。因此,TC18鈦合金在較高變形速率條件下形成平直且完整的β晶界。

        3.2 變形速率對(duì)TC18鈦合金力學(xué)性能的影響

        圖3為不同變形速率條件下鍛造、經(jīng)雙重退火后TC18鈦合金鍛件力學(xué)性能變化趨勢(shì),由圖3a可知,TC18鈦合金隨著變形速率的增加,TC18鈦合金鍛件抗拉強(qiáng)度均在1100 MPa以上,屈服強(qiáng)度在1050 MPa以上,且變化較小,說(shuō)明TC18鈦合金鍛件的強(qiáng)度指標(biāo)對(duì)變形速率的敏感性較小。然而隨著變形速率的增加,TC18鈦合金鍛件延伸率和斷面收縮率明顯降低。當(dāng)變形速率為2 mm/s時(shí),延伸率可達(dá)19%,而變形速率增加到10 mm/s,延伸率僅為12%;KIC值由81.5降低到55.7 MPa·m1/2。

        3.3 斷口分析

        圖4為不同模鍛變形速率鍛造后斷裂韌度試樣裂紋萌生區(qū)的斷口形貌。圖4a為變形速率2 mm/s條件下斷口形貌,可以看出,斷口存在較深的等軸型韌窩且較為曲折,表明其在斷裂過(guò)程中吸收了大量能量,具有明顯的韌性斷口特征。在變形速率為5 mm/s條件下(圖4b),斷口撕裂棱較淺且粗大,具有沿晶斷口特征,晶內(nèi)存在大量韌窩,為典型韌脆混合型斷口。當(dāng)變形速率提高到10 mm/s(圖4c)時(shí),斷口呈冰糖塊狀的解理斷裂及沿晶混合斷裂,為脆性斷裂。圖4d~4f為不同變形速率條件鍛造后試樣斷口較高倍數(shù)組織照片,其斷口組織特征相同,均為韌性斷口特征。

        圖3 不同變形速率條件模鍛后TC18鈦合金鍛件的力學(xué)性能Fig.3 Mechanical properties of TC18 titanium alloy forged under different die deformation rates

        TC18鈦合金在斷裂過(guò)程中,α相與β相基體間相界面結(jié)合能較α相內(nèi)部或基體弱,因此作為微裂紋的形核位置。較低變形速率條件下進(jìn)行鍛造后,TC18鈦合金顯微組織中晶界較為曲折且不連續(xù),裂紋擴(kuò)展到晶界位置,當(dāng)裂紋擴(kuò)展方向與α/β相界面方向不同時(shí),裂紋將產(chǎn)生停滯或被迫改變擴(kuò)展方向,從而消耗更多能量,導(dǎo)致塑性和KIC值提高[15, 16]。而在較高變形速率條件下進(jìn)行鍛造后,顯微組織中晶界較為平直,當(dāng)微裂紋擴(kuò)展到晶界處,裂紋沿晶界迅速擴(kuò)展,消耗的能量較少,形成沿晶脆性斷裂[17]。在不同變形速率條件下鍛造后的TC18鈦合金鍛件晶內(nèi)網(wǎng)籃組織和斷口特征相同,其強(qiáng)度也在同一水平,可以得出,變形速率對(duì)TC18鈦合金強(qiáng)度的影響較小。

        4 結(jié) 論

        對(duì)TC18鈦合金棒坯在不同變形速率條件下鍛造,然后對(duì)顯微組織、力學(xué)性能以及斷裂韌性斷口進(jìn)行分析,結(jié)果表明:

        (1)較低的變形速率有利于TC18鈦合金鍛件β晶粒動(dòng)態(tài)再結(jié)晶的發(fā)生,形成破碎的β晶粒;而較高變形速率僅引起TC18鈦合金β晶粒動(dòng)態(tài)回復(fù),形成平直且完整的β晶粒。

        (2)TC18鈦合金強(qiáng)度性能對(duì)模鍛變形速率不敏感,而塑性,特別是延伸率、斷面收縮率以及斷裂韌度等性能指標(biāo)對(duì)模鍛變形速率的變化敏感。

        (3)在較低模鍛變形速率(2 mm/s)條件下進(jìn)行變形,TC18鈦合金鍛件具有較高的斷裂韌度(81.5 MPa·m1/2)和塑性(A≥19.3%,Z≥39.3%),具有良好的強(qiáng)度-塑性-韌性匹配。

        圖4 不同模鍛變形速率條件下TC18鈦合金鍛件斷裂韌度斷口SEM照片F(xiàn)ig.4 SEM images of TC18 titanium alloy fracture die forged at various deformation rates: (a, d) 2 mm/s, (b, e) 5 mm/s, (c, f)10 mm/s

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