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        大規(guī)格TA10 鈦合金鑄錠生產(chǎn)工藝研究

        2020-02-25 02:19:44王永強戶如意
        世界有色金屬 2020年23期
        關(guān)鍵詞:鑄錠偏析溶質(zhì)

        張 晉,王永強,戶如意,曹 瑞,李 楠

        (新疆湘潤新材料科技有限公司,新疆 哈密 839000)

        TA10 是一種耐腐蝕鈦合金,因其良好的塑性和焊接性能而被廣泛應(yīng)用于化工、石油等行業(yè)。目前,大規(guī)格鈦合金鑄錠的鎳元素成分均勻性控制難度大,嚴(yán)重的Ni 富集會影響后續(xù)加工板材的綜合性能。一方面鎳的凝固分配系數(shù)為0.44[1],其熔點、密度等與鈦有較大差異;另一方面大規(guī)格鈦合金鑄錠真空自耗電弧熔煉的成分控制較為困難。因此,生產(chǎn)大規(guī)格TA10 鈦合金的重難點在于確保Ni 元素的成分均勻性良好。為此,本文通過采用不同的一次熔煉電流和穩(wěn)弧方式對大規(guī)格TA10 鈦合金鑄錠Ni 元素控制進(jìn)行研究,以期找到提高大規(guī)格TA10 鑄錠Ni 元素成分均勻性的方法。

        1 試驗

        選用1 級及以上的海綿鈦、片狀的NiMo30 合金(10*6*1mm),按照Ti-0.7Ni-0.3Mo 進(jìn)行配料。經(jīng)混料、壓制、焊接制備出自耗電極。采用不同的熔煉工藝經(jīng)二次真空自耗電弧熔煉制備φ1040mm 的TA10 鑄錠,具體熔煉工藝如表1 所示。對鑄錠表面縱向頭、中、底取樣,取樣位置如圖1 所示,對頭、中、尾部表面縱向Ni 化學(xué)成分均勻性最好的鑄錠橫斷面9 點取樣,取樣位置如圖2 所示。

        表1 TA10 熔煉工藝

        2 結(jié)果與分析

        2.1 鑄錠Ni 均勻性分析

        3 根鑄錠Ni 元素成分偏差見表2,縱向頭、中、底三點Ni 含量檢測結(jié)果如圖3 所示。

        圖1 鑄錠縱向3 點取樣示意圖

        圖2 鑄錠橫向9 點取樣示意圖

        表2 3 根鑄錠縱向3 點鎳成分偏差/(wt%)

        圖3 3 根TA10 成品鑄錠Ni 分布

        表3 鑄錠3 頭、中、尾橫截面鎳的分布情況

        從 表2 和 圖3 可 以 看 出,鑄 錠1 的Ni 量 為0.592%~0.0.915%,偏差為0.323%,超出了GB/T3620.1-2016中Ni的成分要求(0.6%~0.9%);鑄錠2的Ni含量為0.644%~0.884%,偏差為0.24%,改善了Ni偏析;鑄錠3的Ni含量為0.685%~0.714%,偏差為0.029%,偏差最小。對比鑄錠1~3的縱向Ni元素偏差情況,鑄錠3的Ni成分均勻性最好,鑄錠2次之,鑄錠1的Ni成分均勻性最差。

        鑄錠3 頭、中、尾橫截面Ni 的分布情況如表3 和圖4 所示,頭部橫截面Ni 元素含量為0.656%~0.844%,最大偏差為0.188%。中部橫截面Ni 元素含量為0.691%~0.806%,最大偏差為0.115%。尾部橫截面面Ni 元素含量為0.663%~0.738%,最大偏差為0.075%。由鑄錠3 頭、中、尾橫截面Ni 成分分布可以看出整個鑄錠Ni 均勻性好。

        圖4 鑄錠3 端面部位Ni 分布

        2.2 熔煉工藝參數(shù)對Ni 均勻性的影響

        在真空自耗電弧爐熔煉條件下,鑄錠化學(xué)成分不均勻的原因有:每瞬間加入熔池的合金組元不均勻、合金組元氣化和沉積、合金組元結(jié)晶偏析等[2,3]。其中,最難克服的是結(jié)晶偏析。按照結(jié)晶偏析經(jīng)典理論公式[4]:

        式中CS為恒溫下固相溶質(zhì)濃度;CL表示液相溶質(zhì)濃度;為溶質(zhì)平衡分配系數(shù)。由上述公式可以看出,決定結(jié)晶偏析程度大小的是分配系數(shù)K0。

        在非平衡凝固的條件下,Ni 元素K0<1,具有正偏析傾向,固/液界面處形成固體所排出的溶質(zhì)Ni,經(jīng)擴散層擴散進(jìn)入液相中,造成越靠近后期凝固的固相中溶質(zhì)Ni 含量越高。通過選擇合理的熔煉工藝參數(shù)可以改變Ni 的分配系數(shù),使其盡可能接近1,減輕其結(jié)晶偏析的程度。

        2.2.1 一次熔煉電流對Ni 均勻性的影響

        熔煉電流決定金屬的熔化速率和熔池溫度,直接影響熔池的形狀、深度以及表面質(zhì)量[1]。

        通過對比鑄錠1 和鑄錠2 的試驗結(jié)果可以看出:采用較小的一次熔煉電流時,TA10 鑄錠Ni 成分的均勻性有所改善。

        在VAR 中采用較小的一次熔煉電流可以減小熔池深度,使熔池淺平,增大鑄錠凝固速度,抑制了一次熔煉時Ni向鑄錠頭部富集,使一次錠Ni 偏析得到改善,進(jìn)而得到Ni成分較均勻的成品錠。

        2.2.2 穩(wěn)弧方式對Ni 均勻性的影響

        合適的攪拌電流可以使熔池變淺、細(xì)化晶粒、成分均勻化、減輕結(jié)晶偏析[1]。

        通過對比鑄錠2 和3 的試驗結(jié)果,發(fā)現(xiàn)采用交流穩(wěn)弧的方式時TA10 鑄錠Ni 成分的均勻性良好,有效減小Ni 偏析的傾向。VAR 中鑄錠凝固屬于非平衡凝固,根據(jù)溶質(zhì)有效分配系數(shù)公式[5]:

        其中CS*是固相成分,C0是溶質(zhì)組元原始配比成分,v是固-液界面推進(jìn)速度,DL是液相中溶質(zhì)原子的擴散系數(shù),δN是擴散層。

        由上式可知,采用交流穩(wěn)弧熔煉時攪拌效果比直流弱、液相中對流強度減弱,導(dǎo)致熔池偏平,同時增大δN的厚度,抑制了固/液界面處Ni 元素經(jīng)擴散層向液相中的擴散,使有效溶質(zhì)分配系數(shù)kE向1 靠近,提高固相中溶質(zhì)的成分CS*,使TA10 鑄錠中的Ni 元素均勻分布。

        3 結(jié)論

        通過選用較小的一次熔煉電流和交流穩(wěn)弧方式,可以有效抑制大規(guī)格TA10 鑄錠中的鎳偏析,對大規(guī)格TA10 鑄錠的工業(yè)化生產(chǎn)具有指導(dǎo)作用。

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