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分享:Ti-6Al-4V合金厚板固溶時效熱處理工藝的 正交試驗優化

2023-03-17 13:23:57 

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(寶雞鈦業股份有限公司,寶雞721014)

:通過在熱處理參數選擇過程中引入正交試驗,確定了固溶溫度冷卻方式時效溫度和時效時間4個影響因素,并采用L16(44)正交表4因素4水平的16組熱處理工藝進行試驗對工藝進行優化結果表明:在該試驗條件下,各因素對板材橫縱向室溫強度影響從大到小的順序為冷卻方式時效溫度時效時間固溶溫度,對室溫塑性基本沒有影響;固溶后的冷卻方式對板材室溫拉伸性能的影響最大,隨著冷卻速率的增大,板材的橫縱向抗拉強度和屈服強度都大幅度提高,后伸長率和斷面收縮率的波動較小;時效溫度對板材室溫拉伸性能的影響次之,隨著時效溫度的升,板材橫縱向抗拉強度均呈下降趨勢,斷后伸長率基本保持不變,而屈服強度和斷面收縮率呈先略微上升后基本保持不變的趨勢,并在時效溫度為550℃左右達到最大值在該試驗條件下,Ti-6Al-4V合金熱軋厚板最優的固溶時效熱處理工藝為900~960℃/1.5h,水冷+550℃/4~6h,空冷

關鍵詞:Ti-6Al-4V合金;固溶時效;正交試驗;熱處理;力學性能中圖分類號:TG146文獻標志碼:A文章編號:1001-4012(2021)03-0014-05

Ti-6Al-4V合金是一種典型的α+β型兩相鈦合金,具有優異的綜合性能,廣泛應用于航空航艦船兵器化工醫療等領域[1-2]在航空航天工業中,Ti-6Al-4V合金板材是成熟應用于飛機和發動機的主要結構材料之一,可以減輕質量優化結降低飛行成本,因此已逐漸替代鋼鎳基合金成為某些大型結構件的材料Ti-6Al-4V合金厚板通常在普通退火狀態下使用,隨著材料加工技術的發展和 為 滿 足 結 構 件 成 型 使 用 的 要 求, SAEAMS4904C:2015Titanium AlloySheet,Strip,andPlate6Al-4VSolutionHeatTreatedandAged中規定了Ti-6Al-4V合金厚板須固溶時效熱處理后 交 付, 要求[3]通過對熱處理參數選擇過程中引入正交試驗,從多因素多水平入手,挑出部分有代表性的影響因素進行試驗,根據試驗因素因素水平及是否有交互等需求查找相應的正交點,挑選有代表性的影響因素進行試驗即可實現以最少的試驗次數達到全面試驗的效果[4]為找出Ti-6Al-4V合金厚板最佳固溶時效參數降低檢驗成本,筆者確定了固溶溫度卻方 式 4 , L16(44)正交表4因素4水平的16組熱處理工藝進行試驗,以力學性能作為考核指標得到最佳的熱處理參數,Ti-6Al-4V合金厚板整體熱處理工藝的確定提供依據

1試驗材料及方法

1.1試驗材料

試驗材料為經3次真空自耗電弧爐熔煉制備的Ti-6Al-4V合金鑄錠,規格為?720mm,鑄錠經β鍛造 開 坯 和α+β , δ250mm的板 ,后 在 兩 相 區 軋 制 成 厚 度δ35mm , 6.46%~6.50% ( , ), 4.19%~4.22%,鐵元素含量為0.17%~0.19%,元 素 含 量 為0.16% ~0.18%,元 素含 量為0.003%,其余為鈦元素,相變點為1000~1010℃。板材的顯微組織由等軸和拉長的α相及部分β相轉變組織組成,無完整的原始β相晶界,其顯微組織形貌如圖1所示

1.2試驗方法

采用L16(44)正交試驗研究固溶溫度冷卻方時效溫度時效時間等4個因素對Ti-6Al-4V金熱軋厚板強度和塑性的影響試驗因素及水平如表1所示,其中因素水平用1,2,3,4表示,因素用A,B,C,D表示;正交試驗方案如表2所示, AC為空冷,WC為水冷

1.3力學性能測試

δ35mm板 上 截 取 塊 狀 試 樣, SAEAMS4904C:2015的技術要求,將熱處理后的試樣加工成滿足ASTM E8/E8M-2015StandardTestMethodsforTensionTestingofMetallicMaterials要求的規格為?12.5mm的標準試樣,在電子萬能拉伸試驗機上進行室溫拉伸性能測試,其縱橫向室溫拉伸性能應滿足SAEAMS4904C:2015規定的抗拉強度Rm不小于1000MPa、屈服強度Rp0.2小于931MPa、斷后伸長率A不小于10%、斷面收縮率Z不小于25%的要求

2試驗結果與分析

2.1正交試驗結果

各試驗因素對Ti-6Al-4V合金熱軋厚板橫向室溫拉伸強度和塑性的影響如表3所示根據正交試驗原理,極差越大表明該因素對試驗結果的影響越大由表3分析可知,在試驗條件范圍內,各因素對板材橫縱向室溫拉伸強度影響從大到小的順序均為冷卻方式時效溫度時效時間固溶溫度,冷卻方式和時效溫度的影響較大,固溶溫度和時效時間的影響較小;各因素下板材橫縱向室溫塑性指標的極差很小,說明在該試驗條件下4因素對板材的塑性指標基本沒有影響對比表3中的極差可知,固溶時效熱處理的冷卻方式對板材室溫拉伸性能的影響最大隨著冷卻速率的增大,板材的橫縱向抗拉強度和屈服強度都大幅度提高,橫向的抗拉強度和屈服強度分別提高101MPa88 MPa,縱向的抗拉強度和屈服強度分別提高了59MPa56MPa,縱向斷后伸長率 降 低0.8% ~2%, 3%~4%。時效溫度對板材室溫拉伸性能的影響次隨著時效溫度的升高,板材橫縱向抗拉強度均呈下降趨勢,斷后伸長率基本保持不變,而屈服強度和斷面收縮率呈先略微上升后基本保持不變的趨勢,并在時效溫度為550℃左右達到最大值固溶溫度和時效時間對板材室溫拉伸性能的影響很小,不同參數下的力學性能數據基本一致


2.2各因素對力學性能的影響原因分析

合金厚板試樣經固溶空冷+時效處理后的顯微組織形貌如圖2所示,經固溶水冷+時效處理后的顯微組織形貌如圖3所示根據圖2和圖3可知,其顯微組織為典型的雙相組織,由初生α+部分β相轉變組織組成,隨著固溶溫度的升高,初生α逐漸趨于等軸化相轉變組織中的次生α相從球狀或短棒狀逐漸變為細小針狀,且初生α相的面積分數降低,40%降低到30%左右2.3工藝參數的優化分析SAE AMS4904C:2015 25.4~50.8mm的固溶時效處理后板材的力學性能的要求為:Rm≥1000MPa,Rp0.2≥931MPa,A≥6%,據表3可知,固溶處理的冷卻方式對板材室溫拉伸性能的影響最大,采用固溶空冷后經時效處理的試,其橫縱向抗拉強度斷后伸長率和斷面收縮率均能滿足標準的要求,但屈服強度不能滿足標準的要求;采用固溶水冷后經時效處理的試樣,在該試驗條件下任一固溶溫度時效溫度時效時間的熱處理條件組合下,其橫縱向抗拉強度屈服強度斷后伸長率和斷面收縮率等均能滿足標準的要求,且都有較大富余量因此固溶后冷卻方式確定為水冷時效溫度對板材室溫拉伸性能的影響次之,用水冷時,任一固溶溫度時效溫度時效時間的熱處理條件組合,其橫縱向抗拉強度屈服強度斷后伸長率和斷面收縮率均能滿足標準的要求,但對比來看,時效溫度為550℃左右時合金厚板的綜合性能最好,因此時效溫度確定為550 ℃。固溶溫度和時效時間對板材室溫拉伸性能的影響很小,采用水冷的條件下不同固溶溫度和時效時間的熱處理條件組合,其橫縱向抗拉強度屈服強斷后伸長率和斷面收縮率均能滿足標準的要求,且數 , 溫 度 確 定 為900~960℃,時效時間確定為4~6h。

3結論

(1)在試驗條件范圍內,各因素對板材橫縱向室溫拉伸強度的影響從大到小的順序為冷卻方式時效溫度時效時間固溶溫度,對板材橫縱向室溫塑性基本沒有影響(2)固溶時效的冷卻方式對板材室溫拉伸性能的影響最大,隨著冷卻速率的增大,板材的橫縱向抗拉強度和屈服強度都大幅度提高,斷后伸長率和斷面收縮率的波動較小(3)時效溫度對板材室溫拉伸性能的影響次,隨著時效溫度的升高,板材橫縱向抗拉強度均呈下降趨勢,斷后伸長率基本保持不變,而屈服強度和斷面收縮率呈先上升后下降趨勢,并在時效溫度550 ℃左右達到最大值(4)在該試驗條件下,Ti-6Al-4V合金熱軋厚板最優 的 固 溶 時效 熱 處理 工 藝 為900~960℃/1.5h,WC+550 ℃/4~6h,AC。

來源:材料與測試網


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