文/屠孝斌,段曉輝,宋蕊池,張雪敏,張文,張歡·寶雞鈦業(yè)股份有限公司
TC16 是前蘇聯(lián)于上世紀六十年代開發(fā)的一種高強鈦合金(對應(yīng)俄羅斯牌號為BT16),屬于富β 相的馬氏體型α+β 兩相鈦合金,其名義成分Ti-3Al-5Mo-4.5V,相比常用的TC4 合金,該合金Mo 當量較高,在退火后擁有更高的強度,同時兼?zhèn)淞己玫乃苄?。該合金?穩(wěn)定系數(shù)較高,為0.83,已接近1, 因此淬透性好,是制造鈦合金緊固件理想的材料之一,且對于缺口、偏斜、扭轉(zhuǎn)等應(yīng)力集中敏感性小,又具有良好的力學(xué)性能和工藝性能,如熱變形性、焊接性、切削加工性和抗蝕性,可加工成棒材、型材、板材、鍛件等,廣泛應(yīng)用于航空、航天、化工、冶金、船舶、醫(yī)療、油田和汽車等領(lǐng)域。
國內(nèi)對該合金的生產(chǎn)和加工工藝有一定的研究,如劉全明分析了固溶處理對TC16 鈦合金顯微組織和拉伸性能的影響,固溶溫度780±20℃,爐冷至550℃以下出爐,可得到相對穩(wěn)定的組織和性能;石建華系統(tǒng)性地研究了TC16 鈦合金熱處理對冷鐓變形行為的影響,發(fā)現(xiàn)可以通過熱處理調(diào)整材料組織以及優(yōu)化冷鐓工藝,從而大幅提高緊固件冷鐓成品合格率;張志強著重研究了不同冷卻速率對TC16鈦合金顯微組織和力學(xué)性能的影響,隨著冷卻速率的降低,TC16 鈦合金的屈服強度逐漸提高;彭新成通過有限元模擬技術(shù)分析了TC16 鈦合金棒材組織性能與冷鐓成形的關(guān)系,優(yōu)化了TC16 鈦合金棒材冷鐓工藝參數(shù)。但相比于俄羅斯來說還不夠成熟,且鮮見對TC16 鈦合金環(huán)鍛件制備工藝及組織性能方面的研究。
本文對TC16 鈦合金環(huán)鍛件的成形、熱處理工藝及其力學(xué)性能做了初步的研究分析,采用自由鍛制坯+軋制成形制備TC16 大規(guī)格環(huán)材,研究熱處理工藝對其組織與性能的影響。結(jié)果表明:通過自由鍛反復(fù)鐓拔制坯后,再采用軋制成形得到的TC16 大規(guī)格環(huán)材組織細小均勻,經(jīng)835℃×2h.AC 處理后,可使環(huán)材具有良好的強塑性匹配;經(jīng)780℃×2h.AC+660℃×1.5h.爐冷至300℃出爐空冷后,可使環(huán)材達到更好的強韌性匹配。希冀此研究能為該合金環(huán)鍛件的工程化生產(chǎn)提供一些理論依據(jù)和數(shù)據(jù)支撐。
鑄錠由寶雞鈦業(yè)股份有限公司真空自耗電弧爐三次熔煉而成,錠型φ804mm,重量約5000kg,其化學(xué)成分如表1 所示。經(jīng)差熱法測定鑄錠的α+β/β相轉(zhuǎn)變溫度為865℃。
表1 實驗用TC16 鈦合金鑄錠的化學(xué)成分(質(zhì)量分數(shù),%)
TC16 鈦合金環(huán)材的制造工藝流程為:鑄錠→開坯鍛造→打磨→中間鍛造→打磨→棒坯→下料→倒角→沖孔→擴孔→軋環(huán)→熱處理→機加→探傷→理化→檢查→入庫。鍛造主要分為以下三個階段:
⑴棒坯制備。
TC16 鈦合金合金化程度比較高,變形抗力大。為保證坯料的鍛透性,鑄錠在80/100MN(萬噸)快鍛機上進行開坯鍛造和中間鍛造。先后在單相區(qū)和兩相區(qū)反復(fù)鐓拔變形,開坯鍛造火次變形量在50%以上;中間鍛造每火次變形量在35%~65%之間,鍛造火次總變形量不小于90%,充分破碎鑄態(tài)晶粒,形成細小均勻的組織。這是保證整個環(huán)材組織均勻性和探傷性能的關(guān)鍵。同時,對鍛造過程每個關(guān)鍵參數(shù)進行實時監(jiān)控,確保對整個鍛造過程有效控制,最終鍛成φ500mm 左右的棒坯。然后用帶鋸下料、車床倒角,制成規(guī)定尺寸的棒坯。
⑵環(huán)坯制備。
棒坯采用3150t 水壓機進行沖孔和擴孔工序,提前預(yù)熱工模具,采用沖頭兩面沖孔,沖頭直徑φ200mm,沖孔后內(nèi)孔無折疊和飛邊。擴孔過程中嚴格控制壓下量和壓下速度,防止過熱和表面開裂。經(jīng)多火次擴孔至φ720mm/φ500mm×500mm的環(huán)坯,總變形量在50%以上,使組織進一步細化,為環(huán)材最后軋制提供合適的環(huán)坯。
⑶環(huán)材軋制。
環(huán)坯采用D53K-3000A 軋環(huán)機進行軋制,提前預(yù)熱工模具,坯料表面刷涂層,起到增加潤滑性、減少溫降的作用。根據(jù)TC16 鈦合金加熱溫度較低、變形抗力較大的特點,選擇合適的軋制轉(zhuǎn)速和進給速度,將環(huán)材軋至要求尺寸φ1100mm/φ970mm×500mm,總變形量在60%以上。在軋制過程中使用紅外測溫儀實時監(jiān)控坯料表面溫度,加強鍛造過程控制,提高表面質(zhì)量,保證環(huán)材的最終組織和性能滿足要求。
為摸索出合適的熱處理制度,在環(huán)材高度方向上截取試樣環(huán)進行熱處理實驗,熱處理在箱式電阻爐中進行,熱處理制度見表2。
表2 TC16 鈦合金樣環(huán)熱處理制度
經(jīng)熱處理后,在樣環(huán)上取樣進行顯微組織、室溫拉伸、室溫沖擊性能檢測。從中優(yōu)選出合適的熱處理制度。
圖1 為TC16 環(huán)材經(jīng)不同熱處理制度處理后的顯微組織。在780℃熱處理時,顯微組織由初生α 相和亞穩(wěn)態(tài)β 相構(gòu)成,初生α 相基本為球狀或短桿狀,含量約在50%左右,次生α 相非常細小彌散,呈點狀或細針狀(見圖1(a))。當熱處理溫度提高到835℃時,可以看出大量初生α 相已固溶進β 轉(zhuǎn)變基體中,初生α 相顆粒部分溶解,初生α 相含量明顯減少(15%左右),次生α 相含量增加(見圖1(b))。當熱處理溫度達到880℃時,由于熱處理溫度超過了相轉(zhuǎn)變溫度,熱處理過程中α 相完全溶解,缺少了α 相對晶界的阻擋作用,晶粒開始顯著長大,并在隨后的冷卻過程中,在晶界上析出晶界α 相,在晶內(nèi)析出板條狀α 相,形成了魏氏組織(見圖1(c))。對比圖1 中a-c 可以看出,在相變點以下時,隨著熱處理溫度的升高,初生α 相含量減少,初生α 相尺寸變小,次生α 相含量增加。當熱處理溫度超過相變點時,α 相完全溶解,形成魏氏組織。
圖1 TC16 鈦合金環(huán)材不同熱處理制度后的顯微組織
在780℃熱處理后,再進行低溫時效+爐冷處理,可得到穩(wěn)定的α+β 組織,與圖1(a)相比,初生α相變化不大,只是略微長大,而亞穩(wěn)態(tài)β 相中的次生α 相片層明顯變厚(見圖1(d))??梢钥闯觯蜏貢r效+爐冷處理主要影響次生α 相的含量和尺寸,對初生α 相影響不大。
表3 是經(jīng)過不同的熱處理制度后,TC16 鈦合金環(huán)材的室溫拉伸性能結(jié)果。
表3 不同熱處理制度下TC16 鈦合金環(huán)材室溫拉伸性能
圖2 是經(jīng)過不同的熱處理制度后,TC16 鈦合金環(huán)材的室溫拉伸性能變化趨勢。
圖2 熱處理制度對TC16 鈦合金環(huán)材室溫拉伸性能的影響
TC16鈦合金環(huán)材的抗拉強度為878MPa~1161MPa,屈服強度為815MPa~995MPa,斷后伸長率為8.5%~19%,斷面收縮率為24%~66%,熱處理制度對性能的影響較大。由圖2 可以看出,當熱處理溫度低于相變點時,隨著溫度的升高,抗拉強度升高,塑性降低。當熱處理溫度超過相變點時,強度和塑性均出現(xiàn)明顯下降。這是因為隨著熱處理溫度的升高,初生α 相含量減少,析出了大量細小的α"相馬氏體,而彌散的α"相周圍產(chǎn)生的應(yīng)力場阻礙了位錯的運動,從而提高了抗拉強度,塑性下降。當熱處理溫度達到880℃時,超過了相變點,初生α 相完全消失,形成粗大的魏氏組織,次生α 相片層明顯變厚,相界面減少,對位錯的阻礙作用下降,從而使強度下降。組織粗大、界面平直也導(dǎo)致了塑性惡化。在780℃熱處理后,再進行660℃低溫時效+爐冷處理,使780℃熱處理后組織中的彌散質(zhì)點產(chǎn)生較大程度的長大和聚集,減弱了彌散強化的作用,從而降低了強度,提高了塑性。
TC16 環(huán)材經(jīng)不同熱處理制度處理后的沖擊值見表4 和圖3。TC16 環(huán)材V 型開口沖擊值25J ~68J,由圖3 可見,當熱處理溫度從780℃提高到830℃時,沖擊值下降,主要是因為初生α 相尺寸減小,含量降低,而α 相相對較軟,對裂紋擴展有較好的阻礙作用。當熱處理溫度超過相變點時,形成了魏氏組織,一方面由于α 相片層較厚,能延緩裂紋擴展,另一方面,粗大的α 相集束方向一致性高,裂紋容易沿著α 相集束的方向發(fā)展,因此,最終表現(xiàn)為沖擊性能變化不大。在780℃熱處理后,再進行660℃低溫時效+爐冷處理,會使次生的針狀α 相明顯長大,次生的針狀α 相又呈編織狀,對裂紋的延伸有很好的阻礙作用,顯著地提高了材料的沖擊性能。
圖3 熱處理制度對TC16 鈦合金環(huán)材沖擊性能的影響
表4 不同熱處理制度下TC16 環(huán)材的沖擊性能
⑴采用鐓拔+擴孔+軋環(huán)方式生產(chǎn)TC16 大規(guī)格環(huán)材的工藝路線是可行的,其組織均勻性良好。
⑵熱處理制度對TC16 環(huán)材的組織和性能影響較大,經(jīng)835℃×2h.AC 處理可使材料擁有最好的抗拉強度和較好的塑性,而780℃×2h.AC+660℃×1.5h.爐冷至300℃出爐空冷處理可使TC16 環(huán)材達到更好的強韌性匹配。