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    Zr-Sn-Nb-Fe合金管材冷軋變形過程中織構(gòu)演變

    2018-09-27 06:00:36供稿趙林科孫陽(yáng)平于軍輝
    金屬世界 2018年5期
    關(guān)鍵詞:周向織構(gòu)管材

    供稿|趙林科,孫陽(yáng)平,于軍輝 /

    作者單位:1. 國(guó)核寶鈦鋯業(yè)股份公司,陜西 寶雞 721013;2. 國(guó)家能源核級(jí)鋯材研發(fā)中心,陜西 寶雞 721013;3. 陜西省核級(jí)鋯材重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,陜西寶雞 721013

    內(nèi)容導(dǎo)讀

    文章通過電子背散射衍射技術(shù)(EBSD)對(duì)Zr-Sn-Nb-Fe合金管材軋制變形錐體不同變形位置的微觀晶粒取向進(jìn)行分析,研究了Zr-Sn-Nb-Fe合金管材冷軋變形過程中織構(gòu)演變。研究表明:Zr-Sn-Nb-Fe合金管材冷軋變形相對(duì)減壁量與相對(duì)減徑量的比值(Q值)約為1.20時(shí),主要形成<0001>//周向(TD)的晶粒取向,<0001>//徑向(RD)的織構(gòu)含量較少;隨著冷軋變形量的增加,<11-20>//軋向(AD)的織構(gòu)含量急劇減少,<10-10>//軋向(AD)的織構(gòu)明顯增強(qiáng),<11-20>//軋向(AD)的晶粒逐漸轉(zhuǎn)向<10-10>//軋向(AD)。

    鋯合金具有熱中子吸收截面小、熱導(dǎo)率較高、抗水側(cè)腐蝕性能好以及力學(xué)強(qiáng)度高等優(yōu)點(diǎn),被廣泛用作反應(yīng)堆內(nèi)包殼材料和堆芯結(jié)構(gòu)材料,但由于鋯合金是密排六方金屬,具有有限的滑移系,作為燃料元件的包殼管材料,織構(gòu)不僅對(duì)其力學(xué)性能參數(shù)有影響,還與輻照生長(zhǎng)、應(yīng)力腐蝕開裂、水側(cè)腐蝕(癤狀腐蝕)性能有關(guān),因此織構(gòu)的控制在鋯合金管材加工過程中是十分重要的[1]。在管材冷軋變形過程中,管材會(huì)形成強(qiáng)烈的織構(gòu)變化,對(duì)其后續(xù)加工織構(gòu)演變會(huì)產(chǎn)生影響。20世紀(jì)60年代,在解決鋯合金包殼管的氫脆問題時(shí),研究者發(fā)現(xiàn)氫化物的析出與織構(gòu)有密切關(guān)系,于是對(duì)鋯合金織構(gòu)的控制變得十分重要[2]。本文以Zr-Sn-Nb-Fe合金為研究對(duì)象,對(duì)管材冷軋過程中織構(gòu)的演變規(guī)律進(jìn)行了研究。

    實(shí)驗(yàn)

    實(shí)驗(yàn)選用經(jīng)三次真空熔煉的Zr-Sn-Nb-Fe合金鑄錠,化學(xué)成分如表1所示。鑄錠經(jīng)鍛造、β淬火、擠壓、軋制、兩次再結(jié)晶退火加工成φ44.5 mm×7.55 mm管坯。再結(jié)晶退火后的管坯在KPW75兩輥軋機(jī)上軋制φ31.75 mm×5 mm。為了解管材軋制過程中變形的特點(diǎn),研究各變形段的織構(gòu)變化,在軋制變形過程中,取長(zhǎng)為635 mm的變形錐體(軋制后未退火)進(jìn)行研究,錐體代表了管材軋制的整個(gè)變形過程,如圖1所示。實(shí)驗(yàn)在錐體的五個(gè)不同變形位置切取五個(gè)試樣,各取樣處的變形量和冷軋變形相對(duì)減壁量與相對(duì)減徑量的比值(Q值)見表2。

    使用電子背散射衍射技術(shù)(EBSD)對(duì)管材橫截面測(cè)試分析,RD代表管材的徑向,TD代表管材周向,AD代表管材軋向。采用電解拋光方法制備EBSD樣品,電解體積比為甲醇∶乙二醇單丁醚∶高氯酸=7∶2∶1拋光溶液,拋光電壓20 V,電流控制在0.2~0.4 A,拋光時(shí)間為50~60 s。

    表1 化學(xué)成分(質(zhì)量分?jǐn)?shù),%)

    圖1 管材軋制變形錐體

    表2 各取樣位置的變形量及軋制Q值

    結(jié)果與討論

    管材冷軋變形過程中織構(gòu)變化

    圖2為1#試樣的極圖與反極圖,冷軋退火后的管材中,晶粒<0001>晶向集中沿周向(TD)排列,與徑向垂直排列,其余晶向繞C軸旋轉(zhuǎn)隨機(jī)分布。此種織構(gòu)的形式主要是由于上道次冷軋變形時(shí)Q=0.9,通過控制減壁變形量與減徑變形量的比值(Q值)可以減少織構(gòu)的分散度,當(dāng)采取減徑為主的管材加工工藝時(shí)(Q<1),主要形成<0001>基軸取向周向的織構(gòu)。冷加工后,<10-10>方向平行于軋向,再結(jié)晶熱處理時(shí),取向繞c方向發(fā)生30°旋轉(zhuǎn),而后某些晶粒的<11-20>方向與軋向一致[2]。

    2#試樣的極圖與反極圖見圖3,可以看到<0001>晶向轉(zhuǎn)向平行于軋制(AD)的方向;同時(shí),<10-10>晶向與徑向成20°~30°夾角方向偏聚,由六方晶系的對(duì)稱特點(diǎn)可知,與<10-10>成30°夾角的方向?yàn)?11-20>,因此該織構(gòu)可表達(dá)為<11-20>//徑向(RD)。

    圖2 1#試樣EBSD織構(gòu)分析圖

    圖3 2#試樣EBSD織構(gòu)分析圖

    3#試樣的極圖與反極圖見圖4,晶粒<0001>//周向(TD),更多的晶粒<10-10>晶向向平行于軋向(AD)的方向集中,織構(gòu)由再結(jié)晶的<11-20>//軋向(AD)逐漸轉(zhuǎn)向<10-10>//軋向(AD),說明<10-10>//軋向(AD)的晶粒取向更有利于金屬變形。

    圖4 3#試樣EBSD織構(gòu)分析圖

    4#試樣的極圖與反極圖見圖5,晶粒<0001>//周向(TD),隨著變形量的增加,<11-20>//軋向(AD)的織構(gòu)急劇減少,<10-10>//軋向(AD)的織構(gòu)快速增強(qiáng),形成了<10-10>//軋向(AD)為主的基面織構(gòu)。

    圖5 4#試樣EBSD織構(gòu)分析圖

    5#試樣的極圖與反極圖見圖6,由圖可看出晶粒<0001>//周向(TD)依然為主要的織構(gòu)分布,同時(shí)<10-10>//軋向(AD)的織構(gòu)更加顯著。

    圖6 5#試樣EBSD織構(gòu)分析圖

    實(shí)驗(yàn)利用EBSD技術(shù)對(duì)不同變形量的管材進(jìn)行了微觀的晶粒取向分析。一般認(rèn)為,鋯合金管材中c軸沿徑向排列時(shí)有利于氫化物沿管材周向取樣分布,要得到這種有利織構(gòu),管材軋制時(shí)一般要求Q值不小于1.6[3]。本次實(shí)驗(yàn)中管材軋制平均Q值為1.18,局部最大處Q值不超過1.4,因此沒有得到基軸沿徑向分布的織構(gòu)類型,主要形成晶粒<0001>//周向(TD)的取向。冷軋變形過程中,<11-20>//軋向(AD)的晶粒逐漸轉(zhuǎn)向<10-10>//軋向(AD)。2#試樣出現(xiàn)的<0001>//軋向(AD)和<11-20>//徑向(RD)取向可能是由于變形Q值偏低,且變形量較小的情況下軋制變形空減徑產(chǎn)生的織構(gòu)類型。

    管材冷軋變形過程中各織構(gòu)類型含量變化

    利用EBSD技術(shù)對(duì)不同變形量的管材樣品進(jìn)行了微觀的織構(gòu)含量分析。管材中的織構(gòu)類型與織構(gòu)含量隨冷加工變形量而發(fā)生變化,管材冷軋過程變形量對(duì)織構(gòu)的影響規(guī)律見圖7所示。由圖中可看出,冷軋變形前,管材中的主要織構(gòu)類型為<0001>//周向(TD)和<11-20>//軋向(AD),隨著變形量的增加,<11-20>//軋向(AD)的織構(gòu)含量急劇減少,當(dāng)變形量達(dá)到50%以上時(shí),此織構(gòu)已基本消失,而<10-10>//軋向(AD)的織構(gòu)含量則隨變形量的增加快速上升,當(dāng)變形量達(dá)到45%時(shí),該織構(gòu)含量已到達(dá)50%以上;當(dāng)管材變形量由0增加到7%時(shí),<0001>//周向(TD)的織構(gòu)含量由30%快速減少到20%左右,這可能由于此時(shí)變形Q值偏小所致,然后隨變形量的增加該織構(gòu)含量保持在28%左右趨于穩(wěn)定;<0001>//徑向(RD)的織構(gòu)隨管材變形量的增加,一直保持在10%的含量以下,也即此織構(gòu)基本不存在,其主要原因是管材軋制過程中變形Q值偏小。

    圖7 冷軋變形過程中管材織構(gòu)含量變化規(guī)律

    結(jié)束語(yǔ)

    通過電子背散射衍射技術(shù)(EBSD)對(duì)Zr-Sn-Nb-Fe合金管材軋制變形錐體不同變形位置的微觀晶粒取向進(jìn)行分析,研究了Zr-Sn-Nb-Fe合金管材冷軋變形過程中織構(gòu)演變規(guī)律:

    (1) Zr-Sn-Nb-Fe合金管材冷軋變形Q值約為1.20時(shí),主要形成<0001>//周向(TD)的晶粒取向,<0001>//徑向(RD)的織構(gòu)含量較少。

    (2) 隨著冷軋變形量的增加,<11-20>//軋向(AD)的織構(gòu)含量急劇減少,<10-10>//軋向(AD)的織構(gòu)明顯增強(qiáng),<11-20>//軋向(AD)的晶粒逐漸轉(zhuǎn)向<10-10>//軋向(AD)。

    攝影 賈大庸

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