樊開倫 劉文成 劉勇德 裴烈勇 戴愛麗



摘 要:合金主要在退火狀態下使用,也可以采用固溶時效處理進行一定的強化。固溶時效工藝參數的選取對強化效果的影響非常重要,其中固溶轉移時間長短直接影響固溶效果的好壞,從而影響時效沉淀強化效果。因此,本文通過6組試驗,研究幾種不同的固溶轉移時間對合金強度的影響。
關鍵詞:固溶轉移;TC4鈦合金;強度
中圖分類號:TG166 文獻標識碼:A 文章編號:1671-2064(2020)12-0079-01
TC4合金是一種中等強度的α+β型兩相鈦合金,含有6%α穩定元素Al和4%β穩定元素V。是我國為仿制美系航空器而試制的兩相鈦合金,相當于美系鈦合金牌號Ti-6Al-4V。該合金具有優異的綜合性能,在航空和航天工業中獲得了最廣泛的應用。合金長時間工作溫度可達400℃,在航空工業中主要用于制造發動機的風扇、螺栓、壓氣機盤及葉片以及飛機結構中的梁、接頭和隔壁框等重要承力構件[1-2]。TC4鈦合金的主要半成品是棒材、鍛件、厚板、薄板、型材和絲材等。
1試驗
本試驗原材料為真空自耗電弧爐煉生產的TC4鈦合金棒材,規格為φ8.5mm、執行標準GJB2219-94。合金化學成分見表1,等同于美系材料Ti-6Al-4V。
試驗使用的設備有馬弗爐、真空回火爐、數控車床、滾絲機、拉伸試驗機。所有試驗TC4棒料進行表面涂覆保護,固溶采用馬弗爐加熱,固溶參數955℃×1.5h,固溶結束后轉移至流動水中進行淬火,固溶轉移時間見表2。所有試驗時效采用真空回火爐同爐進行時效,時效參數540℃×4h,時效結束后充氣冷卻。試驗結束后各組材料均制造成標準拉伸試樣進行拉伸試驗檢測,拉伸試樣見圖1。
2試驗結果與分析
(1)試驗結果:不同固溶轉移時間下TC4拉伸試驗數據平均值見表3,各組試驗數據平均值變化曲線見圖2。結果表明,隨著固溶轉移時間的延遲,合金強度逐漸降低,塑性略有升高。
(2)分析討論。TC4合金中鋁是基本元素,可以保證合金在常溫及高溫下的性能。釩作為β同晶型元素,賦予了TC4合金熱處理強化的能力。因此,TC4鈦合金在兩相區淬火+時效后其強度有明顯提升。GJB2219-94中規定TC4經固溶(955℃±15℃,1h~2h,流水中冷卻)+時效(540℃±8℃,4h~8h,空冷)其性能可達σb≥1100MPa、σ0.2≥1000MPa、δ≥10、Ψ≥20。然而在實際生產中,由于設備等原因導致按標準制度熱處理后其強度指標常不合格。我們都知道,材料的化學成分決定材料的組織,材料的組織決定材料的性能。熱處理就是為了改變材料內部組織提升材料使用性能的熱加工工藝。根據TC4有關研究資料,TC4合金淬火轉移速度對強度的影響是主要的。TC4固溶后β馬氏體轉變組織α′相含量越高,時效后合金強度就越高。如圖3所示,一方面,隨著淬火時間的延長,從β相中析出了二次α相,使得β相飽和度降低,淬火轉變組織α′馬氏體含量減少,基體中的α相含量增多,導致時效后合金強度降低,塑性升高;另一方面,馬氏體轉變點Ms隨著淬火時間的延長而降低,引起β轉變不完全程度增加,導致β淬火轉變組織α′馬氏體的量減少,最終導致時效后合金強度降低、塑性提高??傊?,隨著固溶轉移時間的延長,實際固溶溫度與名義固溶溫度的差值越大,這不僅會有二次α相的不斷析出,而且β相的馬氏體轉變程度越不完全,最終導致時效后強度降低,塑性提高。因此,固溶轉移時間的長短決定了TC4合金固溶效果的好壞,從而決定了時效后TC4強度的高低。
3結語
通過六組不同固溶轉移時間對比試驗,得出TC4合金的強度隨固溶轉移時間的延長而降低,塑性隨固溶轉移時間的延長而升高。保證TC4合金強度指標的關鍵因素在于控制好固溶轉移時間,越短越好。對于強度等級σb≥1100MPa的TC4鈦合金,建議固溶轉移時間不超過3s。
參考文獻
[1] 《工程材料實用手冊》編輯委員會.鈦合金 銅合金-工程材料實用手冊第2版[M].北京:中國標準出版社,2002.
[2] 張翥,王群驕,莫畏.鈦的金屬學和熱處理[M].北京:冶金工業出版社,2009.