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        過時(shí)效熱處理對(duì)LC9鋁合金組織與性能的影響

        2020-12-28 12:53:48馬晉芳楊玉芬
        機(jī)械工程與自動(dòng)化 2020年6期
        關(guān)鍵詞:力學(xué)性能

        馬晉芳,楊玉芬

        (山西建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 機(jī)電工程系,山西 晉中 030619)

        0 引言

        鋁及其合金所具有的獨(dú)特性能使得其成為現(xiàn)代工業(yè)生產(chǎn)中最豐富、經(jīng)濟(jì)和吸引人的金屬材料之一。目前,發(fā)展高性能鋁合金可以通過調(diào)整合金成分、對(duì)已有熱處理工藝參數(shù)的優(yōu)化、精確調(diào)控合金的組織結(jié)構(gòu)及新型合金的研發(fā)等途徑進(jìn)行開發(fā)研究[1-4]。

        LC9鋁合金是以Al-Zn-Mg-Cu為基的超硬鋁合金,通過熱處理可以改變其微觀結(jié)構(gòu),進(jìn)而改善其性能[5]。如鋁合金T6處理經(jīng)時(shí)效硬化,可使強(qiáng)度接近最高值,但抗應(yīng)力腐蝕性卻降低,影響其安全可靠性[6]。為了解決強(qiáng)度與韌性、應(yīng)力腐蝕性能之間的矛盾,本文通過對(duì)LC9鋁合金進(jìn)行固溶+過時(shí)效熱處理,分析熱處理工藝對(duì)鋁合金組織和性能的影響,希望對(duì)開拓鋁合金的應(yīng)用前景提供更多的理論依據(jù)。

        1 實(shí)驗(yàn)材料及過程

        實(shí)驗(yàn)所用材料為L(zhǎng)C9鋁合金鍛件(T6狀態(tài)),該材料的化學(xué)成分如表1所示。LC9鋁合金(T6狀態(tài)下)的常溫物理性能及靜態(tài)力學(xué)性能分別見表2和表3。

        表1 LC9鋁合金的化學(xué)成分(質(zhì)量分?jǐn)?shù)) %

        表2 LC9鋁合金的物理性能

        表3 LC9鋁合金的靜態(tài)力學(xué)性能

        本次實(shí)驗(yàn)采用的熱處理制度為固溶+雙級(jí)過時(shí)效。固溶處理工藝為(465±5)℃/2 h,水淬;第一級(jí)過時(shí)效處理,加熱溫度(110±5)℃,保溫7 h,空冷;第二級(jí)過時(shí)效處理,加熱溫度(175±5)℃,保溫9 h。

        采用渦流測(cè)試方法(HB5356—86標(biāo)準(zhǔn))進(jìn)行電導(dǎo)率測(cè)試,以間接地了解材料的熱處理狀態(tài)、組織均勻性、機(jī)械性能和應(yīng)力腐蝕敏感性。

        采用WE-10型電子拉伸試驗(yàn)機(jī)進(jìn)行力學(xué)性能測(cè)試,尺寸依照GB/T 228—2010的規(guī)定加工成短比例標(biāo)準(zhǔn)拉伸試樣,直徑為Φ5.00 mm,標(biāo)距為25.00 mm,實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)取三次測(cè)試的平均值。

        利用NEPHOTO-30光學(xué)顯微鏡觀測(cè)拉伸試樣端部的金相組織,樣品經(jīng)研磨后,用體積分?jǐn)?shù)為0.5%的HF溶液腐蝕,時(shí)間大約10 min~20 min。采用JEM型透射電鏡觀察合金的微觀組織及析出相分布情況,樣品采用體積分?jǐn)?shù)為30%的H2NO3甲醇溶液進(jìn)行電解雙噴制備。采用AMRAY-1000型掃描電鏡表征拉伸試樣的斷口形貌。

        2 結(jié)果與討論

        2.1 LC9合金的電導(dǎo)率

        表4為L(zhǎng)C9鋁合金樣品經(jīng)固溶+雙級(jí)過時(shí)效熱處理前、后的電導(dǎo)率測(cè)試結(jié)果。

        表4 LC9鋁合金不同熱處理狀態(tài)的電導(dǎo)率值

        經(jīng)過固溶+雙級(jí)過時(shí)效熱處理后,材料的電導(dǎo)率平均值由T6態(tài)的18.56 MS/m增加到了23.37 MS/m,提高了25.9%。電導(dǎo)率的高低主要取決于晶體內(nèi)的空位密度和基體中沉淀相的類型和分布情況。大量實(shí)驗(yàn)表明[7],電導(dǎo)率指標(biāo)可以反映合金的抗應(yīng)力腐蝕性能,隨著電導(dǎo)率的增加,金屬的抗應(yīng)力腐蝕性能增強(qiáng)。

        鋁合金由于固溶處理而形成過飽和α固溶體,導(dǎo)致了嚴(yán)重的晶格畸變,晶格內(nèi)存在較高的空位密度。在后期時(shí)效處理過飽和固溶體分解過程中,合金元素自由擴(kuò)散,能夠起到填充淬火后產(chǎn)生的空位作用。高的時(shí)效處理溫度和較長(zhǎng)的保溫時(shí)間為空位填充提供了有利條件,故材料的電導(dǎo)率提高;雙級(jí)時(shí)效制度為原子的擴(kuò)散提供了強(qiáng)大的驅(qū)動(dòng)力,大量合金元素從晶內(nèi)富集到晶界,并以沉淀相的形式析出,從而降低了晶格中的應(yīng)力集中程度,從宏觀上看,耐應(yīng)力腐蝕性能增強(qiáng)[8]。

        圖1為L(zhǎng)C9鋁合金過時(shí)效熱處理后的金相組織,從中明顯可以看到合金內(nèi)部存在與基體不同的相結(jié)構(gòu);晶內(nèi)分布有大量彌散細(xì)小的沉淀相,部分區(qū)域的晶界處可見粗大第二相顆粒。

        圖1 LC9鋁合金過時(shí)效處理制度下的金相組織

        圖2為L(zhǎng)C9鋁合金過時(shí)效熱處理后不同位置的顯微組織。圖2(a)可以清楚地看到沿晶界析出的第二相質(zhì)點(diǎn),長(zhǎng)度約150 nm,呈短桿狀、斷續(xù)分布;從圖2(b)可以觀察到晶內(nèi)的基體組織中分布有一些彌散的沉淀顆粒。

        圖2 LC9鋁合金過時(shí)效處理后的顯微組織

        由文獻(xiàn)`[9]可知,鋁合金固溶后時(shí)效處理中的沉淀過程是連續(xù)變化的,一般為α過飽和固溶體、GP區(qū)(Guinier Preston zone)、η′(MgZn2)相、η(MgZn2)相的析出順序。

        鋁合金在較低溫度段(110±5 ℃)預(yù)時(shí)效過程中,過飽和固溶體失穩(wěn)分解,不斷析出細(xì)小、針狀的沉淀相,以與基體共格的GP區(qū)為主,分布著少量半共格的η′相(MgZn2),彌散強(qiáng)化效果顯著;在較高溫度段(175±5 ℃)時(shí)效時(shí),GP區(qū)沉淀相進(jìn)一步發(fā)展成為半共格η′(MgZn2)強(qiáng)化相,這些過渡相η′在較高溫度下聚集、粗化,向平衡狀態(tài)轉(zhuǎn)變,生成與基體非共格的η相(MgZn2),這些穩(wěn)定的沉淀相相對(duì)粗大,且呈不連續(xù)分布,可以避免連續(xù)腐蝕通道的形成,同時(shí)由于沉淀相的析出,晶界處的應(yīng)力集中程度顯著降低,因而能夠有效提高過時(shí)效狀態(tài)鋁合金的抗應(yīng)力腐蝕性能。

        2.2 LC9鋁合金的力學(xué)性能與斷裂特征分析

        表5為L(zhǎng)C9鋁合金樣品經(jīng)固溶+雙級(jí)過時(shí)效熱處理后力學(xué)性能的測(cè)試結(jié)果。從表5可以看出,相比于T6狀態(tài),過時(shí)效鋁合金的抗拉強(qiáng)度σb降低了約13.5%,屈服強(qiáng)度σs降低了約15.8%,而延伸率δ5則大幅度提高,由17%增大到了30%。大量實(shí)驗(yàn)表明,這主要與鋁合金微觀組織的轉(zhuǎn)變密切相關(guān)。由于鋁合金在T6態(tài)的強(qiáng)化相主要是與基體呈半共格的η′相,彌散強(qiáng)化效果顯著,強(qiáng)度處于峰值;而在過時(shí)效狀態(tài)下,由于溫度高,原子擴(kuò)散速度加快,η′過渡相不斷長(zhǎng)大、粗化,轉(zhuǎn)變?yōu)槌叽巛^大、不連續(xù)分布的η穩(wěn)定相[10]。由于η相與基體非共格,質(zhì)點(diǎn)粗大且間距較寬,當(dāng)位錯(cuò)運(yùn)動(dòng)受阻,將使受阻部分彎曲加劇,并圍繞質(zhì)點(diǎn)形成位錯(cuò)環(huán),其余部分位錯(cuò)繼續(xù)前進(jìn),即位錯(cuò)以繞過沉淀相的方式運(yùn)動(dòng),此時(shí),沉淀相阻礙位錯(cuò)運(yùn)動(dòng)的抗力小,強(qiáng)化效果減弱,表現(xiàn)為合金強(qiáng)度降低,而塑性得以提升。

        表5 LC9鋁合金過時(shí)效處理后的力學(xué)性能

        圖3為L(zhǎng)C9鋁合金雙級(jí)過時(shí)效制度下拉伸試樣斷口的SEM形貌。由圖3(a)可以看到泛金屬光澤的撕裂表面,均勻分布有大量彎曲的褶皺;由圖3(b)可以觀察到斷口處密集分布的大量呈錐形,且大小、深度不一的韌窩;由圖3(c)可以更清楚地觀察到較深的韌窩及周圍明顯凸起的撕裂棱,部分韌窩底部夾雜有第二相顆粒。

        圖3 LC9鋁合金過時(shí)效處理后拉伸斷口的SEM形貌

        拉伸過程中,隨著塑性變形量的增大,大量裂紋萌生于與基體不共格的晶界沉淀相和晶內(nèi)的第二相處,在拉伸應(yīng)力的作用下,裂紋沿著晶體缺陷互相串聯(lián)、匯聚,進(jìn)而形成塑性變形量較大的撕裂棱和大量分布均勻的韌窩,呈典型的韌窩穿晶型斷裂特征[11]。結(jié)合拉伸試驗(yàn)的結(jié)果可知,鋁合金在經(jīng)過過時(shí)效熱處理后,雖然犧牲了部分強(qiáng)度,但合金的塑性和韌性都有了明顯改善,總體評(píng)價(jià)其綜合力學(xué)性能較好。

        3 結(jié)論

        LC9鋁合金經(jīng)過固溶+雙級(jí)過時(shí)效處理后,電導(dǎo)率與T6狀態(tài)相比提高了約25.9%,達(dá)到了23.37 MS/m,這主要得益于時(shí)效過程中原子的填平空位機(jī)制,使得材料的抗應(yīng)力腐蝕性能明顯改善;過時(shí)效熱處理后,鋁合金雖然犧牲了部分強(qiáng)度,但塑韌性得到了明顯提高,材料的力學(xué)性能得到很好的匹配,綜合性能也得到了良好的提升。

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