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        提升TC2 鈦合金小鍛件沖擊韌性的工藝試驗(yàn)

        2023-03-29 08:30:24車安達(dá)張?jiān)獤|劉秀良馬思琴張安江西景航航空鍛鑄有限公司
        鍛造與沖壓 2023年5期

        文/車安達(dá),張?jiān)獤|,劉秀良,馬思琴,張安·江西景航航空鍛鑄有限公司

        TC2 合金是一種中等強(qiáng)度、高塑性近α 型鈦合金,在航空航天工業(yè)中獲得了廣泛應(yīng)用。我公司近期生產(chǎn)的TC2 小鍛件,多品種多批次存在沖擊韌性富裕量不足甚至不合格的問題,嚴(yán)重影響了交付進(jìn)度。我公司針對TC2 鍛件沖擊韌性偏低問題進(jìn)行了分析,提出了提升TC2 鍛件沖擊韌性的兩種方法,并進(jìn)行了工藝試制驗(yàn)證,以指導(dǎo)TC2 熱加工方案設(shè)計(jì)。

        問題原因分析

        鍛件要求

        我公司承制某主機(jī)廠的TC2 小鍛件,其驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)為型號(hào)專用標(biāo)準(zhǔn),室溫力學(xué)性能要求見表1。根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要求,鍛件的顯微組織應(yīng)是經(jīng)α+β 兩相區(qū)加工后的均勻組織,并以退火狀態(tài)交付,推薦的熱處理制度為:740 ~790℃,保溫1 ~2h,空冷。

        表1 某TC2 鍛件專用標(biāo)準(zhǔn)的室溫力學(xué)性能要求

        沖擊韌性偏低的直接原因

        根據(jù)國內(nèi)研究結(jié)果,鈦合金鍛件的化學(xué)成分、顯微組織和纖維流線對鍛件的沖擊韌性會(huì)有較明顯的影響。

        ⑴鍛件的化學(xué)成分的影響。

        我公司TC2 鈦合金棒材主要來自寶鈦公司和西部超導(dǎo)公司,化學(xué)成分符合型號(hào)專用標(biāo)準(zhǔn)且各爐次棒材的化學(xué)成分比較穩(wěn)定,但各爐次棒材所生產(chǎn)TC2小鍛件均有沖擊韌性偏低問題,故可排除化學(xué)成分的影響。

        ⑵纖維流線的影響。

        根據(jù)統(tǒng)計(jì)結(jié)果,模鍛件和長軸類自由鍛件都存在沖擊韌性偏低問題。模鍛件在變形過程中,有部分金屬沿分模面排出,會(huì)導(dǎo)致近分模面位置的纖維流線偏離主流線方向,進(jìn)而可能導(dǎo)致沖擊韌性偏低問題。長軸類自由鍛件是經(jīng)過拔長成形的,其主纖維流線有利于提高沖擊韌性,但還是存在沖擊韌性偏低問題。因此,可排除纖維流線的影響。

        ⑶顯微組織的影響。

        研究表明,TC2 鈦合金顯微組織中的條狀α 相含量對TC2 鈦合金鍛件的沖擊韌性有較明顯的影響,增加條狀α 相含量可提高TC2 鈦合金鍛件的沖擊韌性。通常情況下,退火態(tài)TC2 鈦合金小規(guī)格棒材的顯微組織中次生條狀α 相含量很低(大多數(shù)≤10%)。

        TC2 鈦合金鍛造通常是在相變點(diǎn)下30 ~50℃加熱,即Tβ-(30 ~50)℃。因鍛造加熱溫度較低,僅有少量的初生α 相在加熱過程中轉(zhuǎn)變?yōu)棣?相。到達(dá)保溫時(shí)間后,坯料出爐鍛造,因坯料規(guī)格較小,在坯料與模具接觸過程中,坯料迅速降溫,少量的轉(zhuǎn)變?chǔ)?相來不及析出更多的條狀α 相,進(jìn)而可能導(dǎo)致鍛件的顯微組織中次生條狀α 相偏少。按型號(hào)標(biāo)準(zhǔn)要求,普通退火熱處理溫度選用740 ~790℃,溫度較鍛造溫度更低,同樣不能有效提升次生條狀α 相的含量。

        分析存在沖擊韌性偏低問題的鍛件,發(fā)現(xiàn)鍛件普遍存在次生條狀α 相偏少問題,見圖1。因此,顯微組織中次生條狀α 相含量偏少,應(yīng)該是導(dǎo)致TC2小鍛件沖擊韌性偏低的主要原因。

        問題解決思路

        根據(jù)原因分析結(jié)果,想要解決TC2 小鍛件沖擊韌性偏低問題,主要方向應(yīng)是提高鍛件顯微組織中的次生條狀α 相的含量。研究表明,鍛造和熱處理過程中的加熱溫度對鍛件次生條狀α 相的含量有較明顯的影響。當(dāng)鍛造或熱處理溫度較高時(shí),鍛件顯微組織中有更多的初生α 相轉(zhuǎn)變?yōu)棣?相,并在隨后的空冷過程中析出較多的次生條狀α 相,進(jìn)而提高沖擊韌性?;诖?,本文主要采用兩種優(yōu)化思路。

        鍛后增加近β 退火

        查過程記錄和工藝文件,我公司TC2 小鍛件的鍛造溫度一般控制在相變點(diǎn)下30 ~50℃,即Tβ-(30 ~50)℃,但所獲得的鍛件顯微組織中次生條狀α 相仍較少。因此,本文的第一種優(yōu)化思路在鍛造工序后增加近β 退火,即熱加工路線為鍛造→近β退火→普通退火,本次工藝試驗(yàn)的鍛后近β 退火溫度選用相變點(diǎn)下10℃和20℃,即Tβ-10℃和Tβ-20℃。

        ⑴試驗(yàn)材料。

        采用TC2 鈦合金φ80mm 規(guī)格圓棒材,測定其相變點(diǎn)溫度為Tβ=(976±3)℃;

        ⑵試驗(yàn)方案。

        1)下φ80mm×50mm 規(guī)格試料2 件,分別編號(hào)試驗(yàn)件1 和試驗(yàn)件2。

        2)按常規(guī)方式鍛造:試料先在電阻爐中加熱,電阻爐精度為±10℃;加熱溫度設(shè)定為936℃,爐溫到達(dá)設(shè)定溫度后開始計(jì)時(shí),保溫時(shí)間設(shè)定為100min;達(dá)到保溫時(shí)間后,坯料出爐鍛造,在750kg自由鍛錘上將坯料拔長至50mm×50mm×100mm,鍛后空冷至室溫。

        3)按表2 的熱處理方案對試驗(yàn)件1 和試驗(yàn)件2進(jìn)行不同的處理,熱處理完成后,在同樣的位置取樣并檢測1/2 厚度位置的室溫縱向力學(xué)性能和顯微組織。

        表2 試驗(yàn)件的熱處理方案

        ⑶結(jié)果和分析。

        1)顯微組織對比。

        圖2 是試驗(yàn)件1 和2 在1/2 厚度處相同取樣位置的顯微組織對比,可以看出,試驗(yàn)件1 的顯微組織中次生條狀α 相含量≤10%,而試驗(yàn)件2 的顯微組織中次生條狀α 相含量約為20%~30%,即相比常規(guī)熱處理狀態(tài)(試驗(yàn)件1),鍛后增加近β 退火(試驗(yàn)件2)獲得了更多的次生條狀α 相,達(dá)到預(yù)期結(jié)果。

        圖2 試驗(yàn)件1 和試驗(yàn)件2 顯微組織對比

        2)性能對比。

        表3 是2 個(gè)試驗(yàn)件相同取樣位置的室溫縱向力學(xué)性能對比,可以看出,鍛后采用近β 退火后(試驗(yàn)件2),鍛件的沖擊韌性相比常規(guī)熱處理狀態(tài)(試驗(yàn)件1)明顯提升,但鍛件的強(qiáng)度較常規(guī)熱處理狀態(tài)有較明顯的下降,但符合標(biāo)準(zhǔn)要求。

        表3 試驗(yàn)件1 和試驗(yàn)件2 室溫縱向力學(xué)性能對比

        鍛前增加近β 退火

        為了獲得較多的次生條狀α 相,國內(nèi)發(fā)展了一種等溫鍛造工藝,該工藝通常在相變點(diǎn)下15 ~25℃加熱,鍛造所用模具加熱至與坯料同樣的溫度并在鍛造過程中保持恒溫,鍛造結(jié)束后空冷至室溫。該工藝可顯著增加鍛件顯微組織中的條狀α 相含量進(jìn)而提高沖擊韌性,但等溫鍛造對模具和鍛造設(shè)備都有特殊要求,模具需采用高溫合金,鍛造設(shè)備只能選用靜壓機(jī)且需設(shè)置模具加熱工裝,生產(chǎn)成本極高且效率極低。

        若直接在相變點(diǎn)下15 ~25℃加熱后進(jìn)行自由鍛或模鍛,鍛造過程中的反熱現(xiàn)象導(dǎo)致TC2 小鍛件產(chǎn)生過燒風(fēng)險(xiǎn)急劇增加,控制不當(dāng)便會(huì)導(dǎo)致鍛件整批報(bào)廢。

        因此,本文的第二種優(yōu)化思路是在鍛造工序前增加近β 退火,即熱加工路線為近β 退火→鍛造→普通退火,本次工藝試驗(yàn)的鍛前近β 退火溫度選用相變點(diǎn)下20℃,即Tβ-20℃。

        ⑴試驗(yàn)材料。

        采用TC2 鈦合金φ80mm 規(guī)格圓棒材,測定其相變點(diǎn)溫度為Tβ=(976±3)℃;

        患兒出生的同時(shí),一位富有的女士在同一病區(qū)生了個(gè)女孩。她現(xiàn)年已40歲,僅有一個(gè)13歲的女兒和目前這個(gè)剛出生的女兒。她非常想要一個(gè)兒子,所以她請求能夠收養(yǎng)患兒,以作為她新生女兒的雙胞胎來一起撫養(yǎng)。

        ⑵試驗(yàn)方案。

        1)下φ80mm×50mm 規(guī)格試料2 件,分別編號(hào)試驗(yàn)件3 和試驗(yàn)件4。

        2)試驗(yàn)件4 在電阻爐中進(jìn)行加熱,電阻爐精度為±5℃;加熱溫度設(shè)定為956℃,爐溫到達(dá)設(shè)定溫度后開始計(jì)時(shí),保溫時(shí)間設(shè)定為60min;達(dá)到保溫時(shí)間后,坯料出爐,空冷至室溫;試驗(yàn)件3 不做鍛前處理。

        3)試驗(yàn)件3 和試驗(yàn)件4 按常規(guī)方式鍛造:試料先在電阻爐中進(jìn)行加熱,電阻爐精度為±10℃;加熱溫度設(shè)定為936℃,爐子達(dá)到設(shè)定溫度后開始計(jì)時(shí),保溫時(shí)間設(shè)定為100min;達(dá)到保溫時(shí)間后,坯料出爐鍛造,在750kg 自由鍛錘上將坯料拔長至50mm×50mm×100mm,鍛后空冷至室溫;

        4)試驗(yàn)件3 和試驗(yàn)件4 同爐熱處理,熱處理制度:加熱溫度設(shè)定為780℃,爐溫到達(dá)設(shè)定溫度后開始計(jì)時(shí),保溫時(shí)間設(shè)定為120min;達(dá)到保溫時(shí)間后,坯料出爐,空冷至室溫。

        ⑶結(jié)果和分析。

        1)顯微組織對比。

        圖3 試驗(yàn)件3 和試驗(yàn)件4 顯微組織對比

        2)性能對比。

        表4 是試驗(yàn)件3 和試驗(yàn)件4 相同取樣位置的室溫縱向力學(xué)性能對比,可以看出,鍛前采用近β 退火后(試驗(yàn)件4),鍛件的沖擊韌性相比常規(guī)熱加工狀態(tài)(試驗(yàn)件3)明顯提升,且鍛件的強(qiáng)度較常規(guī)熱加工狀態(tài)無明顯差異。和鍛后增加近β 退火對比,鍛前增加近β 退火對沖擊韌性的提升幅度較小,但幾乎不會(huì)造成室溫強(qiáng)度的損失,這應(yīng)該是鍛前近β 退火過程中產(chǎn)生的次生條狀α 相在鍛造過程中有部分被擊碎,鍛件因此得到位錯(cuò)強(qiáng)化。

        表4 試驗(yàn)件3 和試驗(yàn)件4 室溫縱向力學(xué)性能對比

        結(jié)論

        ⑴在鍛造工序后增加近β 退火,TC2 鍛件的顯微組織中可獲得較多次生條狀α 相,鍛件的沖擊韌性明顯提升,但室溫強(qiáng)度會(huì)有較明顯下降。

        ⑵在鍛造工序前增加近β 退火,TC2 鍛件的顯微組織中可獲得較多次生條狀α 相,鍛件的沖擊韌性明顯提升,且室溫強(qiáng)度不會(huì)有明顯下降。

        ⑶鍛前增加近β 退火可用于對所有類型的TC2小鍛件進(jìn)行優(yōu)化;鍛后增加近β 退火可用于指導(dǎo)沖擊韌性不合格問題鍛件的熱處理返修工序。

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