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        熱處理工藝對緊固件用TC16鈦合金棒材顯微組織與力學性能的影響

        發布時間: 2023-12-18 19:50:45    瀏覽次數:

        隨著鈦合金在航空航天上用量的不斷增大,鈦合金緊固件的用量也在進一步增加,目前世界各國在飛行器上的應用主要有兩個體系,美國等國家一般采用 TC4 鈦合金制造緊固件,俄羅斯采用 BT16(國內相近牌號為 TC16)鈦合金。TC4 屬于α+β兩相合金,采用該合金制造緊固件必須使用熱墩工藝,在經過真空固溶時效處理,生產成本較高效率較低,另外由于該合金 Kβ穩定系數只用 0.27,淬透性差,相應緊固件尺寸也受到了限制。而 TC16鈦合金是一種富β相馬氏體型α+β兩相鈦合金,名義成分為 Ti-3Al-5Mo-4.5V,鋁含量較低,β穩定元素 Mo 和 V 含量較多,Kβ穩定系數為 0.83,大于 TC4,退火狀態下合金約有25~30%β相,因而退火態具有較好的工藝塑性。TC16鈦合金具有高塑性、高強度、高剪切強度、良好淬透性,同時抗疲勞和焊接性能好,對應力集中敏感性小等優點,顯著提高了緊固件的使用壽命,且該合金經固溶時效處理后強度可達 1030MPa 以上,因此該合金常采用冷鐓成形方法制造螺栓、螺釘和鉚釘緊固件的加工制造等,是制造航空緊固件最理想的材料之一[1,2]。

        熱處理工藝是保證TC16鈦合金棒材工藝性能的重要因素,也是TCl6鈦合金高性能的保證。本文分析了不同固溶溫度和時效溫度下 TC16鈦合金型材的顯微組織,并通過室溫力學性能試驗,測試了不同固溶和時效處理對 TC16鈦合金型材強度和塑性的影響規律。

        1 、實驗材料及方法

        實驗材料選用規格為新疆湘潤新材料科技有限公司S8mm 的 TC16鈦合金六角棒。該棒材選用小顆粒 0 級海綿鈦,由真空自耗電弧爐3次熔煉為 Φ720mm 鑄錠,經β相 區開坯、α+β兩相區鍛造、兩火次熱軋、冷軋等工序后獲得。鈦合金相變點指的是熱加工過程中α+β兩相組織向β相轉變的過程,是制定熱處理工藝的重要依據[3],通過金 相法測得其相變點為 875℃。其化學成分如表 1 所示。

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        研究表明,退火處理可以使 TC16鈦合金棒材獲得較低的強度和很高的塑性[4],顯著降低冷軋和冷鐓變形抗力,在熱軋后進行了退火消除殘余應力,軟化合金,改善綜合性能,采用的退火制度為 780℃ 2h.FC 至 580℃ .AC。對 TC16合金冷軋后的六角棒取樣,按照表 2 所定的固溶 + 時效熱處理方案進行熱處理,然后加工成為試樣,采用 Olympus Pmg3 金相顯微鏡進行顯微組織觀察,通過 Instron 拉伸試驗機按照 GB/T228 金屬室溫拉伸試驗方法測試其室溫拉伸性能。拉伸試樣采用 R7 的標準拉伸試樣。金相腐蝕劑采用 :HF :HNO3 :H2O=1 :3 :7 配比溶液。

        2、 實驗結果和討論

        2.1 熱處理對 TC16鈦合金棒材顯微組織的影響TC16鈦合金棒材熱軋后進行退火處理,退火制度為 :780℃保溫 2h 后開始以 2~4℃ /min 爐冷降溫至 580℃ 后空冷,取樣觀察其組織如圖 1 所示,為均勻的α+β兩相組織,組織由初生α 相、細小的次生α 相以及β相組成,晶粒尺寸較小。

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        圖 2 為 TC16 鈦 合 金 六 角 棒 在 不 同 溫 度 固 溶 經570℃ /8h,AC 時效后的顯微組織照片。由圖 1 可見看出,經α+β兩相區固溶 + 時效處理后,棒材的的顯微組織為均    勻細小的等軸組織。隨著固溶溫度的升高,初生α 相晶粒尺寸略有有長大,初生α 相不斷溶解、減少,初生α 相含量由 760℃固溶處理的 37.5% 左右,降低到 840℃固溶處理的14.5% 左右,在 820℃以上β相區產生 a" 馬氏體。試樣在820℃以下固溶時,顯微組織為初生α 相和亞穩定β相組成,固溶穩定達到 820℃時,亞穩態β相不能穩定下來,在水介質中的快速冷卻過程中,產生 a" 馬氏體轉變,組織內部開始出現 a" 馬氏體,隨著溫度升高,在 840℃時,亞穩態β相大量轉化成 a" 馬氏體[5]。

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        圖 3 是 TC16鈦合金六角棒在 800℃ /2h,WC 固溶處理后在不同時效溫度下的顯微組織照片。由圖 3 可以看出,經α+β兩相區固溶 + 時效處理后,棒材的顯微組織為均勻 細小的等軸組織,但隨著時效溫度的升高,有彌散顆粒析出,初生α 相晶粒尺寸較小,在 570℃時初生α 含量最大,由550℃時效處理的 31.2% 增加到 570℃的 37.9%,整體變化幅度不大。

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        2.2 熱處理對 TC16鈦合金棒材力學性能的影響

        固溶溫度對 TC16鈦合金棒材性能的影響見圖 4,隨著固溶溫度的升高,抗拉強度 Rm 和屈服強度 Rp0.2 均先降后升,在固溶溫度為 780℃時出現低谷,延伸率和斷面收縮率 先升后降,在 780℃ ~800℃時達到最高值,在 840℃時降低較為明顯。選擇 800℃作為固溶熱處理制度時,可以保證強度和塑形的良好匹配。

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        時效溫度對TC16鈦合金棒材性能的影響見圖5,隨著時效溫度的升高,抗拉強度 Rm 和屈服強度 Rp0.2 下降,延伸率 A 和斷面收縮率 Z 略有提高,變化幅度不大。主要是因 為時效時有彌散顆粒析出,溫度較低時,顆粒尺寸較小而分散度大,此時合金的強度較高,而塑性偏低,隨著時效溫度的提高析出顆粒逐步長大,合金的強度就逐步降低,而塑性 則不斷提高,因此在 570℃附近時效,則可以在保證塑性的同時有較高的強度。

        3 、結論

        (1)隨著固溶溫度的升高,抗拉強度和屈服強度均先降后升,在固溶溫度為 800℃時出現低谷,在 780℃ ~800℃時達到最高值,斷面收縮率,變化不大,在 840℃時略有降低。

        (2)隨著時效溫度的提高,抗拉強度Rm和屈服強度Rp0.2有所下降,延伸率 A 和斷面收縮率 Z 略有提高,但總的變化幅度不大。

        (3)根據上述實驗,綜合組織觀察與性能檢測的結果,選擇 800℃ /2h,WC+580℃ /8h,AC 的制度進行熱處理,可以得到強塑性匹配較好的棒材。

        參考文獻:

        [1]劉全明,張朝暉,劉世峰,等 . 航空緊固件用鈦合金 TC16 研究與發展[J]. 熱加工工藝 ,2014,43(4):s17-s19.

        [2]陳石卿 . 鮑利索娃 E A.鈦合金金相學 [M]. 譯 . 北京 : 國防工業出版社 .1986:272-357.

        [3]王慶娟,高頎,王鼎春,等 . 新型β鈦合金相變點的測定 [J]. 熱加工工藝,2014,43(6):50-52.

        [4]李英浩 , 賀飛 , 侯峰起,等 . 熱處理對 TC16鈦合金棒材顯微組織和力學性能的影響 [J]. 鈦工業進展 ,2014,31(4):s20-s23.

        [5]張志強,董利民 , 楊洋 , 等 . 淬火溫度對 TC16鈦合金顯微組織及變形行 為的影響 [J]. 金屬學報 ,2011,47(10):s1257-s1262.

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