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鈦合金鍛件缺口應力斷裂不合格原因分析與TC4鈦合金的金相特征
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鈦合金鍛件缺口應力斷裂不合格原因分析與TC4鈦合金的金相特征

發布時間 :2021-06-10 18:02:51 瀏覽次數 :

1、引言

鈦合金是二戰以后發展起來的新型金屬結構材料。其主要特點是比重小、強度高,因而比強度高,同時具有良好的耐熱、耐腐蝕性能.是現代飛機受力構件的主選材料。隨著時間的推移,鈦合金在飛機的結構重量占的比例越來越大。TC4(即Ti-6AL-4V)產量占鈦合金總產量的一多半,TC4鈦合金鍛件在新型飛機中的用量亦越來越大,并且人們對鈦合金各方面性能的了解越來越清楚,對其性能要求越來越科學、準確。例如,在Y7-200A鈦合金鍛件生產時要求全面貫徹Hβ5432-89(飛機用TC4鈦合金鍛件)標準,該航標比公司以前執行的技術協議要求更全面、準確,僅TC4鈦合金室溫力學性能要求就不大一樣,41廠在按航標進行TC4鈦合金鍛件試生產時,發現有幾項鍛件性能指標不合格,主要是“缺口應力斷裂”指標小于5小時,而該項指標在以前鍛件生產的技術協議中并沒有要求。針對存在的問題開展了TC4鈦合金鍛件性能的工藝改進工作。

鈦鍛件

2、TC4鍛件缺口應力斷裂不合格原因分析

鈦合金按退火組織可分為α型、β型和α+β型三種。α型鈦合金中的鈦為密排六方晶格,稱α-Ti。β型鈦臺金中的鈦呈體心立方晶格,稱β-Ti。α-Ti強度高、耐熱性較好。但由于是密排六方品格,塑性較差、變形抗力較大,壓力加工較為困難。β-Ti的耐熱性較差,但工藝性好,易于加工。α-鈦合金的性能對應于α-Ti,它的主要優點是耐熱性較高,組織穩定,缺點是不能熱處理強化。β型鈦合金的性能對應于β-Ti,其優點是工藝塑性高,加工成型容易,熱處理后能達到很高的強度,缺點是合金復雜熔煉比較困難、性能不夠穩定、耐熱性較差、易被氣體污染。α+β型鈦合金兼有α型和β型鈦合金的優點,即具有較高的耐熱性、熱加工比較容易,并能熱處理強化,基本相α和β的比例、性質和形態決定合金的機械性能。包括缺口應力斷裂指標。

2.1 TC4鈦合金的金相組織形態特征

TC4鈦合金屬α+β型鈦合金,它的組成為Ti-6AL-4V,退火組織為α+β相,它含有6%的α穩定元素鋁,通過固溶強化使d相的強度得到提高,釩穩定β相的能力較小,因此退火組織中β相的數量較少,大約占7~10%。

TC4鈦合金在不同的熱處理和熱加工條件下,其基本相α、β的比例、性質和形態是很不相同的。TC4合金的β轉變溫度在1000℃左右,若將TC4加熱到950℃,空冷后所得組織為初生α+β轉變組織,如果加熱到1100℃、空冷,則得到粗大的完全轉變的β相組織,稱為魏氏組織。如果加熱和變形聯合作用,對TC4合金的組織和性能的影響更為顯著,如果將TC4合金加熱到β轉變溫度以上,但變形較小,所得的組織的特征是原始的β晶界完整,晶粒比較粗大,晶內的片狀(或針狀)α相按一定位相排列,即形成魏氏組織。相應于這類組織的性能特點是:塑性、沖擊韌性較低,但抗蠕變能力較好。如果開始變形溫度在β轉變以上,但變形程度足夠太,則得到的魏氏組織的特征是:α相勾劃出的β晶界不同程度被粉碎,因而不完整、不清晰,條狀α相不同程度被扭曲,這種組織被稱為網籃狀組織。相應于這類組織的性能特點是塑性、沖擊韌性較魏氏組織較好.接近或相當于等軸細晶組織,高溫持久和蠕變性能也較好。如果加熱溫度低于β轉變溫度,而且變形程度足夠,所得組織特征是在等軸組織α相的基體上分布有一定數量的小島狀的β相或β轉變組織.即得到所謂等軸組織。這種組織的性能特點是綜合性能較好,特別是塑性和沖擊韌性較高。如果在α+β相區高溫部分變形后又經高溫退火(退火溫度接近β轉變溫度),就得到混合型組織,即在β轉變組織基體上分布一定數量的等軸α相(或初生α相),這類組織的性能是綜合性能好。

從以上對金相組織的分析可以看出,若TC4性能下降,可能由鍛造過程中兩個環節引起:

①加熱溫度過高,達到或超過β轉變溫度;

②鍛件變形程度不夠大。

2.2從鍛造工藝上分析

TC4鈦合金如果始鍛溫度超過合金的β轉變溫度,由于β晶粒劇烈長大,鍛后形成魏氏組織。在機械性能上的反映是,鍛件的室溫塑性很低,不合技術要求,鍛造溫度對α+β鈦合金的β晶粒尺寸與室溫性能的影響是隨著溫度的提高(β相轉變以上)β晶粒變大,而延伸率和斷面收縮率變小。這種由于鍛造溫度超過合金的β轉變溫度,而使鍛件晶粒長大,塑性下降的現象,稱為β脆性。因此,對于α+β鈦臺金,為了避免β脆性,同時使鍛件具有良好的綜合性能,應在其β轉變溫度以下鍛造。鈦合金的β轉變溫度不僅與合金的成份有關,而且即使同一牌號的合金其β轉變溫度也可能隨爐而異。

鈦合金變形抗力比較高,而其導熱性又比較差(鈦合金的導熱性為鋼的1/5,鋁合金導熱性的1/15)。因此,在合金劇烈流動和過重錘擊下,由于變形效應可能使鍛件個別部位的溫度顯著上升,若此溫度超過β轉變溫度,則會引起不希望的后果。

變形程度對鈦合金的性能也有影響,變形程度過大、過小都會引起晶粒粗大,造成性能下降。因此,鈦合金鍛造時,每一火的變形程度應大于15~20%,小于85%。

由以上分析.可以初步確定出可能引起TC4鈦合金性能不合格的幾個因素:

①鍛坯加熱時溫度過高、超過了該批鍛件的β轉變點:

②成份偏差,致使該批鈦棒的β轉變點降低,使得鍛坯在正常溫度下加熱就超過了β轉變點:

③鍛造時單次錘擊過重,致使單次變形程度過大,從而引起局部過熱和聚集再結晶,使TC4鈦合金性能下降:

④鍛后熱處理溫度過高,使TC4鍛件溫度接近和超過了β轉變點。使熱處理后的鍛件組織呈魏氏組織.從而降低了鍛件性能。

3、試驗研究

3.1試驗參數的選取和試驗結果

針對以上分析,改變TC4合金的鍛造工藝參數進行試驗(試驗參數見表1),同時在錘上鍛造過程中,注意輕打快打。

TC4鈦合金鍛造及熱處理工藝參數

試驗結果:所有性能指標均合格,其中“缺口應力斷裂”指標均大于5小時。

3.2試驗結果分析

①從爐溫及始鍛溫度看,加熱溫度并沒有過高,即 使再超過20℃也能鍛制出合格鍛件;

②熔煉爐號534—102127與出問題的鍛件爐號完全一樣,在加熱溫度高20℃的條件下,仍鍛制出合格 產品,說明原材料無成份偏析;

③試驗中改變了過去錘上鍛造時,單次錘擊過重的作法,輕打快打,所以這次試驗件性能達標,輕打快打是改善鍛件性能的一個重要因素;

④鍛后熱處理溫度比原參數降低20℃,也可能是改善鍛件性能因素的一個方面,因為從溫度上看,若爐溫由于控溫偏差達到795℃,這就超過了HB/Z137和生產說明書所規定的780℃,從而導致鍛件性能下降。

3.3試驗結果驗證

為了進一步驗證以上試驗結果,又結合生產作了一個試驗(試驗參數見表2)。在錘上鍛造時,仍然注意輕打快打。

鈦合金鍛件圖號及鍛造、熱處理工藝參數

試驗結果表明鍛件檢測全部合格,其中“缺口應力斷裂”指標均大于5小時。

攻關前后TC4鈦鍛件力學性能見表3

TC4合金鍛件性能(力學)攻關前后對照表

4、結論

在貫徹HB5432—89進行TC4鈦合金鍛件生產時,應嚴格控制鍛造的工藝參數,首先應注意在鍛造中輕打快打,降低單次錘擊變形量,第二,鍛后熱處理溫度名義值不應達780℃,而應在770℃以下,為了取得較好的綜合機械性能下限溫度不能低于760%,其他溫度范圍有待進一步驗證。總之,通過對TC4鈦合金鍛造工藝參數的試驗研究,保證了TC4鍛件的正常生產。

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