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高溫鈦合金的研發(fā)及加工工藝

來源:鈦板,鈦棒,鈦管,鈦絲,鈦設(shè)備,鈦合金,鈦材 發(fā)布時(shí)間:2015-6-11 13:09:48
為了獲得綜合性能較好的鈦合金,lh-ti.com設(shè)計(jì)研制出一種加Nd新型600℃高溫鈦合金Ti-Al-Zr-Sn-Mo-Nb-Si-0.8Nd(wt%),合金的特點(diǎn)是同時(shí)含有Mo和Nb兩種β穩(wěn)定元素和一種稀土元素Nd。高溫鈦合金的發(fā)展趨勢(shì)則是加入稀土元素。我國(guó)在這方面做了很多研究,例如Ti55合金和Ti60合金均加入了稀土Nd,向Ti600合金中加入稀土Y及Ti633G合金中加入稀土Gd,在改善合金性能方面均取得了很好的效果。加入稀土元素改善合金熱穩(wěn)定性主要是通過稀土元素與合金基體中的氧作用,形成復(fù)雜化合物,凈化合金基體,從而提高合金熱強(qiáng)性和熱穩(wěn)定性。目前,國(guó)外600℃高溫鈦合金研究成果已用于航空發(fā)動(dòng)機(jī)上,如英國(guó)的IMI834、美國(guó)的Ti-1100、俄羅斯的BT18Y等都取得了良好的使用效果。我國(guó)研制的600℃高溫鈦合金Ti60和Ti600合金性能已達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平,高溫鈦合金的進(jìn)一步發(fā)展受到熱強(qiáng)性和熱穩(wěn)定性限制。600℃高溫鈦合金幾乎全是Ti-Al-Zr-Sn-Mo-Si系近α型高鋁當(dāng)量合金,這種合金會(huì)有較高的蠕變強(qiáng)度及瞬時(shí)拉伸強(qiáng)度,但經(jīng)長(zhǎng)期使用后熱穩(wěn)定性會(huì)有不同程度的下降。高溫長(zhǎng)時(shí)暴露過程中的表面氧化和內(nèi)部顯微組織的變化會(huì)顯著降低合金的熱穩(wěn)定性。
 
TC17鈦合金是一種綜合性能優(yōu)良的近β型合金,其名義成分為Ti-5Al-2Sn-2Zr-4Mo-4Cr(質(zhì)量分?jǐn)?shù),%),該合金既可在α+β相區(qū)進(jìn)行鍛造也可在β相區(qū)進(jìn)行鍛造。它不但具有較高的強(qiáng)度、淬透性和斷裂韌性,而且耐熱穩(wěn)定性好,疲勞性能高,熱加工性能好。自上世紀(jì)70 年代以來,它以其優(yōu)異性能逐漸進(jìn)入航空制造領(lǐng)域,并作為壓氣機(jī)盤等鍛件在較高推力的發(fā)動(dòng)機(jī)上使用??蒲腥藛T通過三種鍛造溫度,研究鍛造溫度對(duì)TC17鈦合金低倍組織亮斑的影響。
 
實(shí)驗(yàn)合金均為真空自耗電弧爐兩次熔煉得到的5kg鑄錠,經(jīng)測(cè)定相變點(diǎn)為(1045±5)℃,兩種合金鑄錠均在β相區(qū)開坯,反復(fù)鐓拔后經(jīng)兩相區(qū)最終精鍛成直徑為20mm的棒材。對(duì)兩種合金均采用1000℃×1h/AC+700℃×2h/AC的熱處理制度,熱暴露試驗(yàn)是將熱處理后的合金棒加工成拉伸試樣在空氣循環(huán)箱式爐中600℃下放置100h而完成,對(duì)熱暴露前后的拉伸試樣進(jìn)行室溫拉伸測(cè)試。
 
稀土Nd加入合金中,主要以含有O、Nd、Sn三種元素的稀土相顆粒形式存在,平均尺寸不到6μm,為高溫穩(wěn)定相。合金中彌散分布的稀土相顆粒減小了合金平均晶粒尺寸,并且可以阻礙界面及位錯(cuò)運(yùn)動(dòng),起到提高合金強(qiáng)度的作用。稀土相中含有大量的O和Sn元素,降低合金基體的鋁當(dāng)量,從而抑制了α2相的大量析出,改善了合金熱穩(wěn)定性。
 
試驗(yàn)使用Φ140mmTC17鈦棒。棒材顯微組織為β基體上均勻分布等軸α相,α相含量約為50%。實(shí)驗(yàn)用材料由金相法測(cè)得該合金的相變點(diǎn)(α+β/β)為880~900℃。分別在950℃、850℃和830℃的3個(gè)溫度下,在2500T快鍛機(jī)上對(duì)坯料進(jìn)行60%左右的變形,鍛制成Φ90mm的鈦合金棒材。對(duì)3種鍛造溫度生產(chǎn)的鈦棒材進(jìn)行低倍組織檢驗(yàn),觀察低倍組織亮斑分布情況。在OLYMPUS GX71型金相顯微鏡上進(jìn)行顯微組織觀察,利用能譜(EDS)分析和顯微硬度測(cè)試等手段對(duì)亮斑進(jìn)行分析,并對(duì)鈦棒材經(jīng)840℃/2h.AC+800℃/4h.WC+630℃/8h.AC處理后,檢測(cè)鈦棒材的力學(xué)性能和金相組織。鍛造溫度決定著鈦合金的組織及性能,在鈦合金的β相鍛造過程中產(chǎn)生β相變是必然要經(jīng)歷的相變過程,但若是在兩相鍛造中則β斑為不允許出現(xiàn)的組織缺陷。通過合理的鍛造溫度選擇,可以有效避免β斑產(chǎn)生。已有的研究表明,β斑點(diǎn)面積越大,對(duì)室溫拉伸性能和低周疲勞性能影響越大。
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