梁振興
摘 要 鈦合金具有優(yōu)良的綜合性能,應(yīng)用于航空發(fā)動機的關(guān)鍵部件。本文對國內(nèi)航空發(fā)動機常用的幾種鈦合金研究情況進行了綜述,討論航空發(fā)動機用鈦合金目前所存在的問題,并指出應(yīng)該加強新型鈦合金的制造和提高鈦合金的加工技術(shù)。
關(guān)鍵詞 航空發(fā)動機;鈦合金;高溫鈦合金;高強鈦合金
前言
航空發(fā)動機技術(shù)的不斷進步對推重比提出了更高的要求,減輕重量是其中最主要的途徑之一,這不僅需要先進的設(shè)計,更依靠大量的新材料和新工藝。鈦合金密度低,同時兼具優(yōu)良的耐熱性、耐蝕性、抗彈性和良好的加工性能,鈦合金在航空發(fā)動機上被廣泛用于制造風(fēng)扇、高壓壓氣機盤、葉片、鼓筒類壓氣機機匣、導(dǎo)風(fēng)罩和軸類等部件。本文重點介紹了幾種典型的國產(chǎn)發(fā)動機用鈦合金的研究進展。
1Ti60
Ti60是一種的高溫鈦合金,服役溫度可達到600℃,該合金通過加入Ta、Nb和Mo這三種元素,使合金成為多元強化的一種熱強鈦合金,被用于制造壓氣機等部件。劉石雙等[1]在Ti60室溫下進行保載疲勞實驗,發(fā)現(xiàn)顯微組織對低周疲勞性能的影響不明顯,在保載條件下,疲勞壽命顯著降低并且隨著峰值應(yīng)力的提高而下降。石衛(wèi)民等[2]研究了兩種工藝下Ti60大棒材的顯微組織及力學(xué)性能之間的關(guān)系,發(fā)現(xiàn)變形程度不同的棒材的顯微組織相差不多,除了高溫軸向拉伸性能有區(qū)別外,其他性能相差不大。
2TA12
TA12是一種近α型高溫鈦合金,工藝塑性良好,可以采用鍛造和沖壓等加工,用來制造風(fēng)扇等部件。朱雪峰等[3]通過對不同TA12進行不同工藝的熱處理,發(fā)現(xiàn)α相會在TA12A鈦合金保溫空冷后析出,并且隨著熱處理溫度的提高,次生α相增多,有利于合金的塑性變形,且1000℃為最佳的熱處理工藝。張芳等[4]人研究了電子束焊接后TA12顯微組織和力學(xué)性能之間的關(guān)系,發(fā)現(xiàn)在室溫下,由于焊接接頭的不連續(xù),導(dǎo)致試樣整體上不能協(xié)調(diào)塑性變形,雖然抗拉強度相當(dāng),但是塑性降低,沖擊功下降。
3TC17
TC17是一種富β過渡型兩相鈦合金,可以用來制造風(fēng)扇等部件,該合金在300~450 ℃具有良好的抗蠕變性能。董鑫等[5]通過研究腐蝕對TC17超高周疲勞性能的影響,發(fā)現(xiàn)腐蝕會微弱降低TC17的超高周疲勞性能;當(dāng)循環(huán)周次大于107后,兩者的疲勞性能無明顯差別。聶祥樊[6]等發(fā)現(xiàn)TC17在不同功率密度激光沖擊后,表面組織產(chǎn)生大量位錯和細化晶粒,在深度500μm 內(nèi)形成200 MPa 以上的殘余壓應(yīng)力,在4GW/cm2功率密度下,葉片的疲勞壽命提高了2倍。何杉等[7]通過研究噴丸強化前后TC17鈦合金疲勞壽命變化,發(fā)現(xiàn)噴丸強化能夠顯著提高TC17鈦合金的疲勞性能,疲勞壽命提高了34%以上。
4TA15
TA15鈦合金是具有中等室溫和高溫強度的Al當(dāng)量接近α型鈦合金,可用于發(fā)動機承力結(jié)構(gòu)件。裴烈勇等[8]研究了滲氧溫度和時間對TA15合金α處理層深度和硬度的影響,發(fā)現(xiàn)α處理層深度和硬度隨著滲氧溫度和時間的增加而升高,滲氧溫度的影響要大于滲氧時間,且隨著滲氧時間的延長,α處理層深度和硬度增加的趨勢變緩。隋楠等[9]發(fā)現(xiàn)Zr對TA15鈦合金室溫拉伸性能無明顯影響,微量的 Al、V和Mo元素的加入不會對TA15合金的力學(xué)性能產(chǎn)生影響,但是隨著含量的提高,合金的強度提高塑性降低。
5鈦基復(fù)合材料
鈦基復(fù)合材料兼具金屬性能與陶瓷性能,與鈦基體相比具有高的比強度、比模量,可以用來制造發(fā)動機環(huán)件。鈦基復(fù)合材料微觀組織是影響其力學(xué)性能主要因素,張長江等[10]研究了不同TiC含量同高溫鈦基復(fù)合材料組織與性能之間的關(guān)系,發(fā)現(xiàn)抗拉強度和屈服強度會隨著TiC含量的升高而顯著的提升,但是當(dāng)強度達到一定的值后開始下降,壓縮率明顯降低,強度和塑性隨著鈦基復(fù)合材料的微觀組織細化而提高。
6結(jié)束語
未來航空發(fā)動機性能將會不斷提升,發(fā)動機零部件需要承受更大的熱、力和沖擊,需要更高性能的鈦合金,在600℃以上,現(xiàn)有的鈦合金抗氧化性能和抗蠕變性能的降低是制約鈦合金在航空發(fā)動機上應(yīng)用的兩個障礙。因此急需開發(fā)新型鈦合金或者提高鈦合金制造的工藝水平,如使用粉末冶金成型法和超塑性成型等。
參考文獻
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[3] 朱雪峰,彭暉,樊凱,等.熱處理對TA12A鈦合金微觀組織和力學(xué)性能的影響[J].鈦工業(yè)進展,2018,35(4):26-29.
[4] 張芳,徐建成,張慶云.TA1鈦合金電子束焊接的顯微組織和力學(xué)性能[J].航空精密制造技術(shù),2016,52(1):47-49.
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[6] 聶祥樊,何衛(wèi)鋒,王學(xué)德,等.激光沖擊強化對TC17鈦合金微觀組織和力學(xué)性能的影響[J].稀有金屬材料與工程,2014,43(7):1691-1696.
[7] 何杉,楊清,閔祥祿.噴丸強化對TC17鈦合金疲勞性能的影響[J].金屬熱處理,2018,43(6):159-161.
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[9] 隋楠,曹京霞,黃旭,等.合金成分對TA15鈦合金組織及力學(xué)性能的影響[J].航空材料學(xué)報,2019,39(1):48-54.
[10] 林思波,張樹志,張長江,等.TiC含量對高溫鈦基復(fù)合材料組織與性能的影響[J].稀有金屬材料與工程,2017,46(S1):185-189.