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熱處理制度對(duì)TB2鈦合金帶材力學(xué)性能及顯微組織的影響

2012-10-31 05:53倪沛彤韓明臣朱梅生張英明
鈦工業(yè)進(jìn)展 2012年6期
關(guān)鍵詞:帶材延伸率時(shí)效

倪沛彤,韓明臣,朱梅生,張英明

(西北有色金屬研究院,陜西 西安 710016)

1 前言

TB2(Ti-5Mo-5V-8Cr-3Al)鈦合金是一種亞穩(wěn)定β型高強(qiáng)鈦合金,它具有優(yōu)異的冷加工成形特性,熱處理強(qiáng)化效果顯著,高溫瞬時(shí)性能好,而且焊接性能優(yōu)良[1-2]。該合金是我國(guó)自主研制的高強(qiáng)高韌鈦合金,主要用于制造航天器的高壓容器、星箭解鎖裝置及高強(qiáng)度連接件等;尤其是TB2鈦合金帶材,作為航天器艙體的承力結(jié)構(gòu)件而獲得應(yīng)用[3]。然而由于TB2鈦合金成分比較復(fù)雜,工藝因素,特別是最終的熱處理工藝對(duì)合金的組織、性能有很大的影響[4]。

本實(shí)驗(yàn)通過(guò)對(duì)厚度為0.8 mm的TB2鈦合金帶材的熱處理工藝研究,優(yōu)化TB2鈦合金帶材熱處理工藝參數(shù),以獲得具有良好綜合力學(xué)性能的TB2鈦合金帶材,為其工業(yè)化生產(chǎn)提供技術(shù)支持。

2 實(shí)驗(yàn)

實(shí)驗(yàn)材料為經(jīng)真空電弧爐熔煉、鍛造、熱軋、冷軋等工序加工成厚度0.8 mm的TB2鈦合金帶材。分別在780、790、800、810℃ 4種不同溫度下,進(jìn)行保溫時(shí)間為12 min的真空氣淬固溶處理,以?xún)?yōu)選固溶處理溫度。在優(yōu)選的固溶溫度下,分別進(jìn)行真空水淬、真空氣淬、空冷和爐冷4種冷卻方式的固溶處理,以?xún)?yōu)選固溶冷卻方式。最后,對(duì)固溶處理過(guò)的 TB2鈦合金帶材,分別進(jìn)行460、480、500、520℃×8 h/FC時(shí)效處理,考察時(shí)效溫度對(duì)帶材組織和性能的影響。

熱處理后的TB2鈦合金帶材在Instron 1185拉伸試驗(yàn)機(jī)上進(jìn)行室溫拉伸性能測(cè)試;使用OLMPUS PMG光學(xué)顯微鏡進(jìn)行顯微組織觀察。

3 結(jié)果與討論

3.1 固溶處理溫度對(duì)組織和力學(xué)性能的影響

圖1為厚度0.8 mm的TB2鈦合金帶材分別經(jīng)過(guò)780、790、800、810℃ ×12 min真空氣淬固溶處理后的力學(xué)性能。由圖1可見(jiàn),其抗拉強(qiáng)度為930~980 MPa,延伸率為22%~27%,抗拉強(qiáng)度與延伸率變化較小。相比之下,TB2鈦合金帶材的固溶溫度為800℃時(shí),抗拉強(qiáng)度和延伸率均為最佳。

圖1 TB2鈦合金帶材經(jīng)不同溫度固溶處理后的力學(xué)性能Fig.1 Mechanical properties of TB2 alloy strip at different temperature of ST

圖2為T(mén)B2鈦合金帶材經(jīng)780℃和810℃固溶處理后的顯微組織。從圖2可以看出,固溶處理后的顯微組織均為單相等軸β組織;在780℃固溶,由于溫度較低,β晶界還沒(méi)有完全析出;在810℃固溶,不僅β晶界完全析出,而且等軸β晶粒較780℃固溶時(shí)已稍有長(zhǎng)大,說(shuō)明此時(shí)的固溶溫度已偏高,這與圖1中800℃固溶時(shí)力學(xué)性能較佳相對(duì)應(yīng)。

圖2 TB2鈦合金帶材經(jīng)不同溫度固溶處理后的顯微組織Fig.2 Microstructures of TB2 alloy strip at different temperature of ST

3.2 冷卻方式對(duì)顯微組織和力學(xué)性能的影響

根據(jù)3.1實(shí)驗(yàn)結(jié)果,將0.8 mm厚的TB2鈦合金帶材加熱至800℃保溫12 min,然后分別采用真空水淬、真空氣淬、空冷、爐冷4種不同方式冷卻,處理后測(cè)得的力學(xué)性能見(jiàn)圖3。由圖3可見(jiàn),真空氣淬、空冷、爐冷3種冷卻方式,隨著冷卻速率的加快,延伸率逐漸提高,抗拉強(qiáng)度有所下降;真空水淬與真空氣淬冷卻方式相比,延伸率相當(dāng),但抗拉強(qiáng)度高出約40 MPa??梢?jiàn),真空水淬方式優(yōu)于真空氣淬方式,但由于現(xiàn)有的真空水淬爐只能進(jìn)行小批量生產(chǎn),難以實(shí)現(xiàn)工業(yè)化生產(chǎn)[5]。

圖3 TB2鈦合金帶材經(jīng)不同冷卻方式固溶處理后力學(xué)性能Fig.3 Mechanical properties of TB2 alloy strip at different cooling methods

圖4為真空氣淬、空冷、爐冷3種冷卻方式固溶處理的TB2鈦合金帶材的顯微組織。通過(guò)顯微組織觀察可見(jiàn),空冷、氣淬均獲得了單相等軸β組織(圖4a、b),且氣淬方式的β晶粒更細(xì)小;采用爐冷方式,在等軸β組織中已經(jīng)有一些細(xì)小的第二相析出物(圖4c),故其抗拉強(qiáng)度高達(dá)1090 MPa,而延伸率僅僅為6.5%。因此,從綜合力學(xué)性能及可操作性來(lái)看,對(duì)0.8 mm厚的TB2鈦合金帶材,宜采用真空氣淬方式進(jìn)行固溶處理。

3.3 時(shí)效熱處理溫度對(duì)力學(xué)性能的影響

圖5為800℃×12 min/AQ固溶處理的0.8 mm厚TB2鈦合金帶材分別在460、480、500、520℃經(jīng)過(guò)8 h保溫后爐冷時(shí)效處理后的力學(xué)性能。由圖5可見(jiàn),時(shí)效溫度為480℃時(shí)的熱處理效果較好,其抗拉強(qiáng)度可達(dá)1250 MPa以上,延伸率達(dá)到18%以上,綜合力學(xué)性能達(dá)到最佳匹配。圖6是經(jīng)480℃×8 h/FC時(shí)效處理后的顯微組織。該組織的等軸β晶粒內(nèi)有均勻細(xì)小的彌散型α相析出物,從而保證了其有較高的強(qiáng)度和良好的塑性[6]。

圖4 TB2帶材經(jīng)不同冷卻方式固溶處理后的顯微組織Fig.4 Microstructures of TB2 alloy strip at different cooling methods

圖5 TB2帶材經(jīng)不同溫度時(shí)效處理后的力學(xué)性能Fig.5 Mechanical properties of TB2 alloy strip at different temperature of STA

圖6 480℃ ×8 h/FC時(shí)效處理后的顯微組織Fig.6 Microstructure of TB2 titanium alloy strip after 480℃×8 h/FC STA

4 結(jié)論

(1)固溶處理時(shí),冷卻方式對(duì)TB2鈦合金帶材的力學(xué)性能影響較大。真空水淬與真空氣淬均能得到較高的綜合力學(xué)性能,但從可操作性來(lái)看,應(yīng)采用真空氣淬的方式冷卻。

(2)TB2鈦合金帶材的較佳固溶溫度為800℃,經(jīng)800℃×12 min真空氣淬固溶處理后,可獲得高的強(qiáng)度和延伸率。

(3)TB2鈦合金帶材的較佳時(shí)效溫度為480℃,經(jīng)480℃×8 h/FC時(shí)效處理后,其抗拉強(qiáng)度可達(dá)1250 MPa以上,延伸率達(dá)到18%以上,組織中的等軸β晶粒內(nèi)均勻分布著細(xì)小的α相。

[1]稀有金屬材料加工手冊(cè)書(shū)編寫(xiě)組.稀有金屬材料加工手冊(cè)[M].北京:冶金工業(yè)出版社,1985:791.

[2]盧佚,王儉,王紅武.熱處理對(duì)TB2鈦合金組織和性能的影響[J].稀有金屬快報(bào),2008,27(8):29-33.

[3]張翥,陳海珊.高強(qiáng) TB2鈦合金箔材及其應(yīng)用研究[C]//第六屆鈦及鈦合金會(huì)議文集編寫(xiě)組.鈦科學(xué)與工程:第六屆鈦及鈦合金會(huì)議文集.北京:原子能出版社,1987:149.

[4]倪沛彤,韓明臣,張英明,等.空間用TB2鈦合金帶材的力學(xué)性能研究[J].真空與低溫,2011(增刊2):231-234.

[5]冶金部有色金屬研究院.介穩(wěn)定β型鈦合金TB2的研制[C]//第一屆鈦及鈦合金會(huì)議文集編輯小組.第一屆鈦及鈦合金會(huì)議文集.北京:有色金屬金屬研究院,1973:87-94.

[6]姚錦聲,王世洪.TB2合金等溫轉(zhuǎn)變的初步研究[C]//第四屆鈦及鈦合金會(huì)議文集編輯小組.第四屆鈦及鈦合金會(huì)議文集.北京:有色金屬金屬研究院,1983:322-328.

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