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熱加工工藝對Ti75合金管坯組織及性能的影響

發布時間: 2020-07-29 19:02:41    瀏覽次數:

1、前言

Ti75合金名義成分為Ti-3Al-2Mo-2Zr,是一種近α型船用鈦合金,具有中強、高韌、可焊、耐蝕等特點,用其制作的板、棒、鍛件、鑄件等半成品目前已廣泛應用于艦船動力系統中代替銅/鋼復合結構,使用效果良好。然而對于艦船管路系統所用半成品,Ti75合金管材加工工藝目前還沒有系統研究過,限制了其應用范圍。

目前鈦合金管坯的生產方法主要是鉆孔擠壓法和斜軋穿孔法,由于鉆孔擠壓法制備管坯組織均勻,工藝穩定,擠壓變形后金屬材料晶粒組織更加致密,因而鈦合金管坯制備大多采用此種方法。斜軋穿孔法制備鈦合金管坯,我國在20世紀70年代就開始研究了,但是直到最近幾年才得到廣泛應用。采用此種方法制備鈦合金管坯,工藝簡單可靠,材料利用率高,生產效率高,但是由于金屬變形過程不均勻,對工藝要求較為嚴格。為此本實驗針對Ti75合金特點,采用擠壓和斜軋穿孔工藝制備了Ti75合金管坯,研究了兩種熱加工工藝對管坯組織性能的影響,確定了合理的工藝參數,為Ti75合金管材批量生產打下基礎。

2、實驗方法

實驗所用Ti75合金棒坯是采用二次真空自耗電弧熔煉的φ480 mm鑄錠,經β區開坯,α+β兩相區精鍛的方法制備的。擠壓工藝是在2500t臥式擠壓機上進行的,擠壓棒坯的尺寸:φ213mm,采用銅鋼雙包套,擠壓溫度:700~850℃,擠壓比5~7。斜軋穿孔工藝是在60-H型兩輥斜軋穿孔機上進行的,穿孔坯料尺寸:φ88mm、φ108 mm、φ116 mm。

將精鍛好的棒坯沿縱向切取試樣進行高溫拉伸實驗,在制備出的管坯上沿縱向切取試樣進行熱處理及室溫拉伸實驗,比較其金相組織和力學性能。室溫拉伸是在INSTRO-1185拉伸實驗機上進行,拉伸試樣按ASTN E8的規定制備,工作部分寬12.5 mm,標距長50 mm,并利用光學顯微鏡觀察組織。

3、結果與討論

3.1 擠壓溫度對管坯組織性能的影晌

由于Ti75合金屬于中強鈦合金,采用擠壓和斜軋穿孔工藝制備該合金管坯以前還沒有試驗過,為了制定合理的熱加工過程中的成形溫度,在Ti75合金鍛棒上截取試樣進行單向拉伸試驗,測試合金的高溫力學性能(圖1)。

Ti75合金高溫力學性能

從圖1可以看出,Ti75合金在變形溫度超過600℃以后,抗拉強度呈直線下降,而合金的延伸率升高并不明顯,只有超過800℃,合金才表現出良好的超塑性。因此,在考慮設備能力足夠的情況下,變形溫度應選擇在800℃以上比較合適。

擠壓溫度是影響合金性能的重要因素之一。因此選擇合適的擠壓溫度及擠壓比是保證良好工藝塑性條件下,獲得綜合性能優異管坯的先決條件。根據圖1數據并考慮合金的相變點,選擇在750~850℃范圍內研究了擠壓溫度對Ti75合金擠壓管坯性能影響的實驗,試驗制備的管坯規格為φ130 mm×13 mm,管坯力學性能列于表1。

擠壓溫度對Ti75合金管坯性能的影響

結果表明:隨著擠壓溫度的升高,變形后的管坯塑性變化不大,850℃強度略有降低,而且管坯表面質量較差。對比組織結果見圖2,發現擠壓后的晶粒度發生了明顯變化,低溫擠壓管坯組織細小均勻,并不同程度的出現了回復和動態再結晶,而高溫擠壓管材為粗大的網籃組織,說明隨著擠壓溫度的升高,在變形熱的影響下,合金實際的變形溫度已經超過了相變點,造成了高溫擠壓管材強度的降低。所以Ti75合金的擠壓溫度應以不超過850℃為宜。這樣可以保證制備的管坯具有較好的機械性能。

Ti75合金管坯不同擠壓溫度的金相組織

3.2 斜軋穿孔工藝對管坯組織性能的影響

斜軋穿孔工藝是無縫管材生產的重要手段。它是利用沿軋制坯料縱向和橫向上的拉應力作用,使棒坯中心區金屬產生微裂紋,繼而擴展為疏松區,最后形成孔腔這一物理現象,同時當軸心區金屬出現疏松時,頂頭及時地參加塑性加工過程,從而將實心圓坯(鍛坯或軋坯)直接軋成毛管的加工方法。Ti75屬中強合金,其變形抗力較大、導熱性能差,所以其管材加工較工業純鈦困難。在斜軋穿制備Ti75合金管坯工藝中,影響管坯質量的因素很多,除了正常的設備條件外,加熱溫度和加熱時間是重要參數,如果控制不當,必然容易在管坯表面產生缺陷。參照合金高溫力學性能,其斜軋穿孔溫度選擇在相變點以上20~30℃,加熱方式采用感應加熱+電阻爐保溫。

3種規格Ti75合金管坯斜軋穿孔后的金相組織

3種規格管坯穿制過程較為順利,雖然尾部內表面部分出現分層和細小裂紋,但是管坯表面光滑,尺寸均勻性較好。穿孔前后的組織如圖3所示,管坯力學性能見表2。

Ti75斜軋穿孔管坯力學性能

從表2中可以看出,采用斜軋穿孔工藝制備的Ti75合金管坯力學性能優良,除了φ110 mm×11 mm管坯有一個樣品面塑率較低外,3種規格管坯力學性能相當,都具有良好的塑性,可以滿足管材的后續成品開坯軋制工作。同時,在金相顯微鏡下觀察了3種規格管坯橫、縱向組織。從組織圖中可以看出,鈦合金棒材在斜軋穿孔加工后,3種規格管材都是典型的網籃組織,在組織圖中還可以看到沿加工流線變形的原始p晶界。由于Ti75合金屬于近a合金,在相變點以上20~30℃熱加工,可以顯著減少初生a相數最,改善合金塑性,使晶粒組織均勻細化。說明采用此工藝用斜軋穿孔機制各Ti75合金管坯是可行的,管坯無須熱處理就可滿足后續冷軋加工要求。

3.3 熱處理對擠壓管坯性能的影響

為了后續冷軋加工,對擠壓好的Ti75合金管坯進行熱處理。熱處理試樣均是在箱式退火爐中完成的。不同退火溫度下管坯力學性能見表3,表中數據表明:4種溫度退火樣品均具有良好的性能,說明Ti75合金熱處理退火溫度范圍較寬,對成形工藝有較好的適應性。從組織回復、再結晶和性能兩方面考慮,擠壓管坯宜采用750~800℃/1 h,AC熱處理較為理想。

火溫度對擠壓管坯性能的影響

4、結 論

1)采用鉆孔擠壓工藝可以制備出合格的Ti75合金管坯,擠壓溫度在800~850℃,擠壓比5~7制備的管坯具有較好的力學性能。

2)在相變點以上20~30℃斜軋穿孔工藝也可以制備中強Ti75合金管坯,材料利用率比鉆孔擠壓法高15%,而且制備的管坯不需熱處理就可滿足后續冷軋要求。

3)Ti75合金熱處理溫度范圍較寬,擠壓管坯熱處理溫度宜采用750~800℃/1 h,AC較為理想。

參考文獻

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