王 偉,趙曉康,朱紹峰
(1.安徽省機械科學研究所,安徽 合肥 230022;2.安徽建苑質量檢測有限公司,安徽 合肥 230022;3.安徽建筑大學,安徽 合肥 2300222)
變形鋁合金具有很好的強度與韌性配合,有較好的比強度和比剛度,是各類航空航天部件中的主要結構材料,在工程上廣泛使用。2A12(LY12)鋁合金為鋁-銅-鎂系中的典型硬鋁合金,具有良好的強度與塑性,綜合性能較好,可以采用熱處理工藝強化,有一定的耐熱性能,可制作150℃以下工作的構件,是硬鋁中用量最大的合金[1]。鋁合金主要的強化手段主要有固溶強化、冷變形強化以及細晶強化等,對鋁合金鑄錠、退火、成型、固溶處理、時效等過程的工藝參數應進行嚴格控制,以確保構件的質量。2A12鋁合金熱軋溫度390℃~440℃,淬火溫度485℃~498℃,過燒溫度502℃,有很強的過燒敏感性,固溶處理溫度應嚴格控制。另一方面,為保證時效過程有好的強化效果,應盡量提高加熱溫度,以使強化相固溶。某水管接頭產品采用2A12鋁合金制造,用熱處理狀態為T4的棒料直接加工而成。該構件在服役過程中承受交變載荷,水管內流動介質為蒸餾水。經一段時間服役后,發現水管接頭出現早期開裂。
圖1是水管接頭示意圖,A處為出水口,與軟管連接;B處為進水口。斷裂發生于出水口根部約90°的交界處。斷口呈橢圓形,最大內徑約6.44mm,最小內徑約6.40mm。斷口平面與軸線約呈45°角,對稱分布,斷面無明顯塑性變形,斷口呈木紋狀(圖2)。

圖1 水管接頭示意圖

圖2 斷裂水管接頭宏觀形貌
采用化學分析方法對斷裂樣品進行成分分析,根據GB/T 3190-2008標準,開裂水管接頭樣品化學成分符合2A12材料成分要求。

表1 樣品化學成分分析(wt%)
在平行于斷面方向取樣,采用混合酸溶液腐蝕,顯微鏡下觀察為帶狀組織(圖3a),組織不均勻,層狀組織之間存在粗大不溶脆性和沿晶分布的殘留強化相。高倍下未見過燒現象(圖3b)。

圖3 水管接頭顯微組織
斷口表面已嚴重損壞,未能觀察到原始斷裂特征。圖4為斷口表面上損傷痕跡。呈層狀斷口。

圖4 失效水管接頭斷口形貌
對斷裂水管接頭進行維氏硬度試驗,平均結果為132Hv。根據HB/Z 215-1992《鋁合金板材硬度與強度換算值》,估算樣品抗拉強度為412MPa,略低于GB/T3191-2010《鋁及鋁合金擠壓棒材》對T4狀態2A12鋁合金抗拉強度的技術要求(≥420MPa)。
水管接頭斷裂于水管根部,斷口呈層狀,斷面上未觀察到塑性變形的特征,說明該構件保留了成型過程中的纖維狀變形組織特征[2]。層狀斷口特征表明該構件所使用的材料未進行有效的強化熱處理(如保溫溫度較低、保溫時間不夠長或冷卻速率不夠快等),材料力學性能較差[3]。
2A12鋁合金中存在大量的強化相和過剩相,鑄態組織中還存在共晶混合物,這些物質通常硬度高、脆性大,呈網狀分布于晶界上。另外,由于鑄造時冷卻條件,這些物相在鑄錠中形成區域偏析、枝晶偏析和晶間偏析,還有氣孔、縮孔等缺陷,使鋁合金鑄錠的塑性大大降低。通過塑性變形可以改善鋁合金的鑄態組織。研究表明[4],在擠壓塑性變形量小于70%之前,擠壓變形后獲得的纖維組織有利于改善鋁合金的強度和塑性。超過一定范圍和,增加變形,縱向性能會繼續提高,橫向性能急劇下降,出現性能各向異性。帶狀組織是變形鋁合金棒材在擠壓過程中形成的。從金相分析可以看出,層狀組織之間存在粗大不溶脆性和沿晶分布的殘留強化相,這將容易萌生裂紋。從力學性能測試可以看出,該樣品強度略低于標準值,在服役過程中,水管接頭產品承受交變載荷,在上述部位產生裂紋源而導致零件早期斷裂失效[5]。2A12鋁合金鎂含量高,處于α(Al)+θ(Al2Cu)+S(Al2CuMg)相區右側,主要強化相為S相,其次是θ相,淬火加熱時強化相溶入固溶體,得到過飽和固溶體,經時效使合金強化。因此,淬火時應該選擇盡可能高的淬火溫度,以使合金元素盡可能多的固溶。另外,雜質元素鐵、硅的含量對材料的韌性以及強度等也有明顯影響,它們易形成金屬間化合物,如AlFeMnSi,Mg2Si,Al6(FeMn)等,這些化合物聚集區也會成為裂紋萌生的位置[6]。實際操作中,加熱溫度或保溫時間控制不當,強化相及金屬化合物未能完全溶解,仍存在于晶界處,引起強度降低。
從斷裂位置看,水管接頭斷裂于根部約90°的交界處,在服役過程中,該位置承受交變的彎曲應力,且最大拉應力在接頭管件的表面,因此,裂紋應萌生于表面。從金相分析可以看出,拉應力方向垂直于鋁合金的纖維方向,由于橫向層狀組織之間存在粗大不溶脆性和沿晶分布的殘留強化相,拉應力促進了裂紋的萌生和擴展,造成水管接頭出現早期斷裂。從力學性能看,雖然斷裂水管接頭強度接近2A12鋁合T4狀態的要求,由于受力垂直于材料的纖維方向,其疲勞強度會大大降低。
斷裂水管接頭成分符合2A12鋁合金要求,金相組織中存在帶狀組織,層狀組織之間存在粗大不溶脆性和沿晶分布的殘留強化相,表明在熱處理過程中加熱不足,帶狀組織未消除。構件在使用過程中所受的交變應力垂直于橫向組織,加速了裂紋的形成和擴展。因此,水管接頭是由于結構設計不合理、熱處理工藝存在缺陷而引起的疲勞斷裂。