金炳全
(連云港美士迪冶金設備有限責任公司,江蘇 連云港 222000)
QAl10-3-1.5 的化學成分如下(YB147-71)。

表1 QAl10-3-1.5 的化學成分分析

表2 化學雜質成分分析
具有高的機械性能,耐蝕,耐磨,耐寒,沖擊時不生火花,流動性好,偏析傾向小,可得到致密鑄錠和鑄件。適合制造高強度零件及各種標準件[1]。
從銅-鋁系相圖可見,含7.4%~9.4%鋁的合金在1036℃~565℃范圍呈α+β 兩相組織,當緩慢冷卻時,合金中的β →α。但在實際生產中,β →α 相變過程,往往不能全部完成,仍保留一部分β 固溶體,隨后發生共析分解形成(α+γ2)共析體。其中α 相是鋁在銅中的固溶體,具有面心立方點陣,有較高的強度和優良的冷熱加工工藝性能,γ2 是一硬脆相,它的出現會使硬度、強度升高,塑性下降。
含9.4%~15.6%鋁的合金緩慢冷卻到565 ℃時,會發生β →α+γ2 轉變,形成共析體組織。
但是,β 相的共析分解比較緩慢,它在快速冷卻時,會來不及分解,產生亞穩定的β'組織。β 相是以電子化合物Cu3Al 為基的固溶體,體心立方點陣,只在溫度高于565℃以上穩定存在。β'相是密排六方點陣,在低溫時相當穩定。但當將β'相加熱到一定溫度回火時,會發生組織轉變。
在其他成分相對合格穩定的情況下,為了滿足產品性能要求,結合相圖及等溫轉變圖,我們選擇淬火及淬火加低溫回火兩種熱處理方案。試樣及試驗工藝如下:
(1)1#(8.37%Al)、2#(8.59%Al)、3#(8.94%Al)三個試料,按900±10℃加熱保溫1 小時30 分鐘,水冷淬火。
(2)4#(8.93%Al)、5#(9.06%Al)二個試料按880℃±10℃加熱保溫1 小時30 分鐘,水冷淬火。
(3)6#(8.93%Al)試料按860±10℃加熱保溫1 小時30 分鐘,水冷淬火。
以上試驗料每料取8 塊試樣,4 塊試樣打硬度,做機械性能和金相,另4 塊試樣按340℃~360℃加熱保溫1 小時回火,回火后打硬度,做機械性能和金相。試樣性能、硬度、金相編號相對應,取樣如圖3 所示。

圖1 料塊取樣圖形結構
機械性能試驗在10T 材料試驗機上進行,硬度在HB3000 型布氏硬度計上進行,金相觀察及圖片攝取在奧林帕斯Ⅱ型顯微鏡上進行。各試驗料試驗結果如下(4 塊試樣平均值):

表3 淬火回火工藝試驗分析
將試驗結果的平均值繪制在σb-Al%,δ5-Al%和HBS-Al%圖上。

圖2 σb-Al%淬火回火試驗對比

圖3 δ5-Al%淬火回火實驗分析

圖4 HBS-Al%淬火回火實驗分析
由圖2、圖3、圖4 可見:
(1)900℃淬火含Al 量在8.37%~8.94%范圍內時,強度、硬度隨含Al 量增加而增加,而延伸率則下降。
(2)880℃淬火,含Al 量在8.93%~9.06%范圍內,強度隨含Al 量增加而增加,延伸率和硬度則有所下降。
(3)由成分相同及相近的3#(8.94Al%)、4#(8.93Al%)、6#(8.93Al%)三組數據對比可見,在相同含Al 量情況下,900℃淬火具有高的強度和硬度,而延伸率居中。880℃淬火,強度和延伸率都低,硬度較900℃淬火低。860℃淬火,強度較900℃淬火稍低,硬度和880℃淬火接近,而延伸率最高。
(4)回火料的硬度均比淬火料高,強度在含Al 量低時及860℃淬火時回火料比淬火料低,其他情況下比淬火料高。延伸率在880℃淬火時回火料比淬火料低,其他情況下比淬火料高。
(5)從金相圖片上觀察,可以看到淬火和回火狀態的組織均為α+β'。隨著含Al 量的增加,α 相數量減少,由塊狀轉變為短棒狀。對比3#(8.94Al%)、4#(8.93Al%)、6#(8.93A%)可以看到α 相數量還隨淬火溫度提高而減少,且由塊狀轉變為短棒狀。
(1)經熱加工和淬火處理的QAl10-3-1.5 其性能并不像鑄態時那樣簡單的隨Al 含量增加,強度、硬度升高,延伸率下降。它受Al 含量和熱處理工藝的雙重影響[2,3]。
(2)由于淬火冷速快,β 相在低溫時未發生分解,而轉變成為密排六方點陣的介穩定相β',抑制了γ2 相的產生。
(3)回火在340℃~360℃之間進行,根據二元鋁青銅等溫轉變圖可知,β'將不會分解而被保留下來,這與顯微組織觀察的結果是一致的。由于回火溫度低,回火后的性能與淬火時相比差距并不是很大。
(4)Al 含量不超過9.4%時,組織中有足夠的α 相。通過高溫淬火可保留一定的β'相,這樣,就使得合金既具有高的強度和硬度,又具有良好的塑性。
(5)通過對α 相的數量和組織形態分析,可以間接判斷在一定含鋁量時,淬火溫度的高低。
(6)此次試驗受實驗條件和取樣數量的限制,在以后條件許可的情況下,我們將擴大這一問題的探討范圍,并考慮次添加元素的影響。
(7)通過試驗,我們對這種合金有更進一步的認識,為今后更廣泛地應用積累了一定的技術數據。
QAl10-3-1.5 的機械性能和組織狀態受鋁含量和熱處理工藝的共同影響。通過試驗數據的積累,我們確定了公司內部產品技術要求。與毛坯廠家協商將鋁含量控制在冶金部標準的中下限,次添加元素符合冶標。熱處理工藝采用900℃±10℃,加熱保溫1 小時30 分鐘,水冷淬火。按此工藝生產的產品送至廠家,經試用完全符合要求。