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        熱鍛模堆焊用鐵基合金RMD248熱物理性能參數(shù)預測

        2022-01-25 03:39:56滕樹滿
        模具制造 2021年12期
        關鍵詞:熱鍛基合金堆焊

        滕樹滿

        (廣西柳州鋼鐵集團有限公司,廣西柳州 545002)

        1 引言

        模具是工業(yè)之母,如何提高大型、重載熱鍛模具的服役壽命成為當下的研究重點[1]。為解決中、大型熱鍛模具服役時應力場、溫度場分布差異較大的局限,提升模具的壽命,研究者提出了熱鍛模具電弧增材分層差異化制造的思路,將鐵基合金、鈷基合金、鎳基高溫合金等按模具性能需求堆焊于不同區(qū)域,實現(xiàn)了熱鍛模具性能的“按需分配”[2]。

        由于高強度、高韌性等優(yōu)勢,鐵基合金RMD248被廣泛應用于模座等需要較高強度及韌性部位的堆焊制造[3]。但受限于實物實驗成本較高等因素,該合金的熱物理性能參數(shù)數(shù)據(jù)庫仍不豐富,阻礙了工藝的進一步優(yōu)化。而應用材料熱力學計算軟件Jmatpro可實現(xiàn)該合金的熱物理性能參數(shù)計算預測,豐富合金熱物理性能數(shù)據(jù)庫,為該合金堆焊工藝優(yōu)化提供基礎性指導[4]。本文基于熱力學軟件JMatPro 7.0軟件對RMD248合金的熱物理性能參數(shù)進行了預測,獲得了該鐵基合金在不同溫度下的密度、比熱容、熱導率、線膨脹系數(shù)、泊松比,楊氏模量等參數(shù),并對該鐵基合金的平衡相圖等進行模擬分析,為合金的堆焊及焊后熱處理工藝優(yōu)化提供基礎材料參數(shù)。

        2 合金化學成分及平衡相計算

        鐵基合金RMD248由重慶杰品科技股份公司提供,其成分如表1所示。將化學成分輸入JMatPro軟件將根據(jù)熱力學原理算計算自動繪制RMD248合金的從0~1,600℃平衡相圖,如圖1、圖2所示。根據(jù)鐵基合金RMD248的平衡相圖可知,相圖共有9個相區(qū),主要為液相區(qū)、奧氏體區(qū)和鐵素體區(qū)。該鐵基合金的奧氏體化臨界溫度Ac1=617.36℃,Ac3=782.31℃。當加熱溫度達到1,477.85℃時鐵基合金完全熔化至液態(tài),即液相線溫度;由液相線溫度降溫1,404.92℃時,鐵基合金發(fā)生完全固液相變轉變?yōu)閱蜗鄪W氏體。

        表1 鐵基焊材RMD248的化學成分(質量分數(shù)/%)

        為了研究該合金在室溫下的相組成,將圖1的平衡相圖左下角進行局部放大,得到如圖2所示的鐵基合金RMD248在室溫下的平衡相圖。據(jù)此可得,該合金在室溫下的相組成及組成含量分別為:鐵素體87.01%、M23C64.86%、Laves相3.1%、G相(一種關于Mn、Ni、Si、Cr等一類的金屬間化合物)2.9%、奧氏體2.04%、M3P0.0785%、MNS0.0109%。

        圖1 鐵基合金RMD248在0~1,600℃平衡相圖平衡相圖

        圖2 鐵基合金RMD248在中低溫下的平衡相圖

        3 合金熱物理性能計算與分析

        根據(jù)合金的化學成分計算合金在不同溫度下的性能,如圖3~圖6所示。

        圖3 合金密度隨溫度變化關系圖

        圖4 合金比熱容隨溫度變化關系圖

        圖6 合金泊松比隨溫度變化關系圖

        根據(jù)熱力學計算結果,鐵基合金RMD248的密度和楊氏模量與溫度呈負相關關系,在室溫時分別達到最大值7.82g/cm3與213.63GPa,而當鐵合金熔化后兩數(shù)值均顯著降低。而鐵合金的熱導率與泊松比與溫度均呈現(xiàn)正相關的趨勢,在室溫時兩物理量均有極小值,分別為18.61W/(m·K)與0.2886。此外,合金的4個物理量的變化趨勢均在610℃~800℃范圍內(nèi)發(fā)生了波動,這是由于在該溫度范圍內(nèi)鐵基合金RMD248中鐵素體發(fā)生較大程度的相變轉變?yōu)閵W氏體,使材料的熱物理屬性產(chǎn)生顯著變化。

        4 合金的CCT曲線熱力學計算及分析

        使用JMatPro軟件計算得到如圖7所示的鐵基合金RMD248的CCT曲線,該曲線對合金的電弧增材和焊后熱處理工藝都具有重要的指導意義[5]。根據(jù)CCT圖可以看出,馬氏體開始轉變溫度(Ms)為242.1℃,轉變至50%馬氏體和90%馬氏體時溫度為199.72℃和107.59℃;貝氏體(B)轉變溫度為316.66℃;珠光體(P)轉變溫度為592.8℃??紤]到該合金主要應用于熱鍛模具的電弧增材制造,應保證一定的硬度,在焊后冷卻時的冷卻速度不應低于10℃/s。

        圖7 鐵基合金RMD248的CCT曲線

        5 結論

        基于軟件JMatPro7.0對鐵基合金RMD24的熱物理性能進行了熱力學計算與分析,獲得了該鐵基合金的平衡相圖,CCT曲線等基礎材料參數(shù),以期為該合金的電弧增材及焊后熱處理工藝提供指導,結果如下:

        (1)鐵基合金RMD248室溫時平衡組織為鐵素體+M23C6相+Laves相+G相+奧氏體+M3P+MNS。

        (2)鐵基合金RMD248的熱物理性質參數(shù)中,密度與楊氏模量與溫度呈現(xiàn)負相關趨勢,而比熱容與泊松比隨溫度呈正相關趨勢。

        (3)根據(jù)鐵基合金RMD248的CCT相圖計算,合金的冷卻速度大于10℃/S時有馬氏體相析出,馬氏體開始轉變溫度(Ms)為242.1℃,轉變至50%馬氏體和90%馬氏體時溫度為199.72℃和107.59℃;貝氏體(B)轉變溫度為316.66℃;珠光體(P)轉變溫度為592.8℃。

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