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      粉末高溫合金FGH96慣性摩擦焊接頭室溫疲勞裂紋擴(kuò)展速率測(cè)試與分析

      2015-05-31 09:41:26中航工業(yè)北京航空制造工程研究所航空焊接與連接技術(shù)航空科技重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室何勝春廖云建張?zhí)飩}(cāng)
      航空制造技術(shù) 2015年11期
      關(guān)鍵詞:母材條帶斷口

      中航工業(yè)北京航空制造工程研究所航空焊接與連接技術(shù)航空科技重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 何勝春 廖云建 張?zhí)飩}(cāng)

      北京航空航天大學(xué) 楊 美 吳素君

      隨著航空發(fā)動(dòng)機(jī)設(shè)計(jì)與服役條件要求的不斷提高,作為飛機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)核心熱端部件之一的渦輪盤,其使用的材料的性能要求也更加苛刻。同其他高溫合金材料相比,由于粉末高溫合金具有組織均勻、晶粒細(xì)小、合金化程度高、靜強(qiáng)度及疲勞性能良好等特點(diǎn),成為了國(guó)內(nèi)外發(fā)動(dòng)機(jī)渦輪盤等重要構(gòu)件的最佳材料。我國(guó)從20世紀(jì)70年代開始著手研制粉末高溫合金,第二代FGH96與FGH95相比,提高了Ti、Cr、Co、W、Mo的含量,降低了Al、Nb、C的含量,從而降低γ′相和碳化物的含量,降低了合金的強(qiáng)度。W和Co含量的增加可以有效提高合金的熱強(qiáng)性;Cr含量的增加可以提高合金的抗氧化性;加入Ce后凈化了晶界,提高了晶界的強(qiáng)韌化效果,使FGH96成為滿足當(dāng)今高推比發(fā)動(dòng)機(jī)使用要求的渦輪盤、環(huán)形件和其他熱端部件的關(guān)鍵材料。

      慣性摩擦焊是利用工件接觸端面相對(duì)運(yùn)動(dòng)中摩擦產(chǎn)生熱,使摩擦界面達(dá)到熱塑性狀態(tài),然后迅速頂鍛完成焊接的一種固相焊接方法。由于慣性摩擦焊工藝參數(shù)少,焊接質(zhì)量穩(wěn)定,因而成為民用航空發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)子高溫合金部件的主要焊接工藝。本文對(duì)FGH96摩擦焊焊接接頭室溫疲勞裂紋擴(kuò)展速率進(jìn)行測(cè)試和分析,為粉末高溫合金摩擦焊的工程應(yīng)用提供可靠的依據(jù)。

      1 試驗(yàn)材料

      FGH96合金是鎳基γ′相沉淀強(qiáng)化型粉末冶金高溫合金,基體為γ固溶體,基體中主要強(qiáng)化相γ′的體積分?jǐn)?shù)約占33%~36%,γ′相完全固溶溫度為1120~1130℃,析出溫度為 1030~1090℃,F(xiàn)GH96 合金化學(xué)成分如表1所示。

      2 裂紋擴(kuò)展速率試驗(yàn)

      FGH96粉末高溫合金裂紋擴(kuò)展速率測(cè)試采用3點(diǎn)彎曲試樣,焊縫和母材試樣規(guī)格為80mm×21mm×7mm,用半徑不超過0.15mm以及鉬絲線切割起始缺口,切口根部半徑不超過0.2mm。燕尾槽內(nèi)置刀口便于引伸計(jì)放置,以及測(cè)量裂紋嘴張開位移。對(duì)于焊縫試樣,缺口開在焊縫中心,以獲得焊縫的裂紋擴(kuò)展速率曲線;對(duì)于母材試樣,缺口開在試樣中心。

      表1 粉末高溫合金FGH96的化學(xué)成分(質(zhì)量分?jǐn)?shù))%

      試驗(yàn)嚴(yán)格按照GB-T 6398-2000金屬材料疲勞裂紋擴(kuò)展速率試驗(yàn)方法,在INSTRON 8801 50kN萬能試驗(yàn)機(jī)上進(jìn)行。標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定,每組至少進(jìn)行3個(gè)試樣測(cè)試。本試驗(yàn)采用恒力增K法,在誘發(fā)裂紋萌生后,采用恒力使疲勞裂紋擴(kuò)展,引伸計(jì)記錄缺口處張嘴位移量的變化,通過柔度法,應(yīng)用給定的彈性模量E和屈服強(qiáng)度RM0.2MPa計(jì)算得到裂紋長(zhǎng)度。裂紋長(zhǎng)度隨著應(yīng)力強(qiáng)度因子的增加而增加,對(duì)于3點(diǎn)彎曲標(biāo)準(zhǔn)板狀試樣,測(cè)試系統(tǒng)自動(dòng)采集、計(jì)算裂紋長(zhǎng)度和應(yīng)力強(qiáng)度因子相關(guān)數(shù)據(jù)。

      3 試驗(yàn)結(jié)果及分析

      (1)測(cè)試數(shù)據(jù)處理及分析。

      對(duì)得到的數(shù)據(jù)采用GB-T 6398-2000推薦的原始數(shù)據(jù)7點(diǎn)平均法處理。在穩(wěn)定裂紋擴(kuò)展階段,裂紋擴(kuò)展率與應(yīng)力強(qiáng)度因子幅值間的關(guān)系可以用Paris公式da/dN=CΔKm表示(其中,C、m為與材料和環(huán)境有關(guān)的參數(shù)),對(duì)試驗(yàn)數(shù)據(jù)點(diǎn)依照Paris公式進(jìn)行擬合。采用雙對(duì)數(shù)坐標(biāo),數(shù)據(jù)點(diǎn)近似分布在一條直線上。根據(jù)Paris公式,母材的擴(kuò)展速率da/dN=3.14593E-15ΔK5.1410,焊縫區(qū)的擴(kuò)展速率為da/dN=1.67302E-16ΔK5.36754。裂紋擴(kuò)展速率可以用Paris公式表征。在雙對(duì)數(shù)坐標(biāo)的da/dN-deltaK曲線上,lgC為直線在縱坐標(biāo)上的截距,m為直線斜率??芍覆暮秃缚p的斜率相當(dāng),即m值差別不大,但在y軸上的截距母材大于焊縫區(qū),即裂紋擴(kuò)展速率曲線高于焊縫區(qū),母材的C值大于焊縫的C值,即母材的擴(kuò)展速率快于焊縫區(qū)。

      (2)斷口分析。

      母材疲勞裂紋擴(kuò)展試樣斷口如圖1所示,其中圖1(a)為疲勞源區(qū),可見裂紋起源于加工缺口根部,有明顯的撕裂棱,撕裂棱平行于裂紋擴(kuò)展方向。圖1(b)為裂紋擴(kuò)展中期,可觀察到疲勞條帶,疲勞條帶并不是位于同一個(gè)平面,而是分布在不同的平面上,且不同平面上的疲勞條帶方向有所差異。這是因?yàn)榱鸭y擴(kuò)展時(shí)的局部應(yīng)力不同,使得局部裂紋擴(kuò)展方向不同,產(chǎn)生不同擴(kuò)展平面,當(dāng)平面相交時(shí),則產(chǎn)生撕裂棱。圖1(c)為裂紋擴(kuò)展后期形貌,斷面變得不太平整,并出現(xiàn)韌窩。在疲勞裂紋擴(kuò)展后期,應(yīng)力強(qiáng)度因子幅值增加,裂紋尖端塑性區(qū)較前期變大,使得斷面較之前不平整。同時(shí),由于裂紋擴(kuò)展接近失穩(wěn),除了疲勞條帶外,從圖中還可以看到韌窩。

      圖1 FGH96母材斷口微觀形貌Fig.1 Fracture Microscopic view of FGH96 matrix

      圖2為焊縫疲勞裂紋擴(kuò)展速率測(cè)試試樣斷口圖。圖2(a)為裂紋擴(kuò)展前期斷口微觀形貌,有明顯的撕裂棱;圖2(b)為裂紋擴(kuò)展中期,疲勞條帶細(xì)密,裂紋擴(kuò)展方向?yàn)樽杂蚁蜃?;圖2(c)為裂紋擴(kuò)展后期,可觀察到疲勞條帶,且可見條帶間距增加,疲勞條帶的間距與應(yīng)力強(qiáng)度因子幅有關(guān),隨ΔK的增加而增加。在疲勞裂紋擴(kuò)展后期,應(yīng)力強(qiáng)度因子幅增加,裂紋尖端塑性區(qū)較前期變大,使得斷面較之前不平整,疲勞條帶變寬。

      圖2 FGH96焊縫斷口微觀形貌Fig.2 Fracture Microscopic view of FGH96 joint

      根據(jù)斷口觀察,F(xiàn)GH96摩擦焊焊接接頭裂紋擴(kuò)展速率試驗(yàn)的試驗(yàn)件均為典型的機(jī)械疲勞斷口形貌。裂紋起源于機(jī)械加工缺口根部,且為多源起裂,隨著應(yīng)力強(qiáng)度因子幅值的增加,疲勞裂紋擴(kuò)展速率增加,斷口顯示為疲勞條帶的間距增加。

      對(duì)焊縫區(qū)域進(jìn)行切割、鑲嵌,經(jīng)過100#~2000#砂紙打磨后,機(jī)械拋光,最后進(jìn)行腐蝕,以觀察焊縫和母材的組織形貌。對(duì)試驗(yàn)后斷口側(cè)面進(jìn)行切割、鑲嵌、磨拋、腐蝕以觀察裂紋走向。FGH96慣性摩擦焊焊縫和母材組織形貌如圖3所示。由于FGH96合金中的奧氏體具有較低的層錯(cuò)能,因此容易出現(xiàn)孿晶。焊縫中心區(qū)域形貌組織非常細(xì)小均勻,呈等軸晶狀態(tài),為典型的動(dòng)態(tài)再結(jié)晶組織。母材組織晶粒大小不均,晶界處有析出物,并在晶粒內(nèi)部還可見孿晶,這是由于FGH96合金為面心立方的奧氏體,在面心立方金屬中,{111}面為密排孿晶界面,孿晶界面容易沿該密排面滑移形成孿晶。

      圖3 試樣缺口處組織形貌Fig.3 Microstructure of sample notch

      圖4 斷口側(cè)面形貌Fig.4 Side Microstructure of sample fracture

      圖4為焊縫試樣和母材試樣斷口側(cè)面組織形貌,焊縫試樣裂紋沿焊縫擴(kuò)展,裂紋附近組織為細(xì)小晶粒,母材試樣裂紋附近組織為粗大晶粒,焊縫的裂紋擴(kuò)展路徑較為平坦,二者均為穿晶斷裂。

      4 結(jié)論

      (1)本文對(duì)FGH96摩擦焊焊接接頭裂紋擴(kuò)展速率進(jìn)行了測(cè)定,對(duì)曲線使用Paris公式進(jìn)行了擬合,得到母材試樣裂紋擴(kuò)展速率方程為:da/dN=3.14593E-15ΔK5.1410,焊縫區(qū)的擴(kuò)展速率方程為:da/dN=1.67302E-16ΔK5.36754。根據(jù)試驗(yàn)結(jié)果,焊縫裂紋擴(kuò)展速率明顯低于母材。

      (2)在母材、焊縫中,裂紋均以穿晶形式擴(kuò)展,F(xiàn)GH96慣性摩擦焊焊縫組織為細(xì)小晶粒,母材為粗大晶粒。細(xì)小晶粒晶界的阻礙是焊縫裂紋擴(kuò)展速率低于母材的原因。

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