文/朱林,秦佳明·青海祥躍高合金科技有限責任公司沈陽分公司賈文濤·中國科學院金屬研究所
GH4169高溫合金材料經(jīng)加熱到1150℃,轉移到壓機模具內進行材料反擠壓坯料成形,本次結合Deform有限元分析數(shù)值模擬與實際材料反擠壓成形,對比實際擠壓與有限元分析數(shù)值模擬結果進行討論研究。
GH4169合金美國牌號為Inconel718合金,GH4169合金是一種鎳基高溫合金,它在高溫條件下具有強度高,抗氧化、抗輻照、熱加工性能和焊接性能好的特點。其合金元素較多,現(xiàn)在為航空、航天以及核電、石油領域大量應用的關鍵材料,尤為在發(fā)動機領域應用較多。隨著發(fā)動機領域不斷向前發(fā)展,使得GH4169合金的應用領域不斷擴大,用量也日益增加,目前已成為使用面最廣、產量最大的一種鎳基高溫合金。
GH4169合金是以體心四方γ"相和面心立方γ'相沉淀強化的鎳基高溫合金,合金在-253℃~700℃之間具有較高的抗拉強度、屈服強度、持久強度和塑性。在現(xiàn)代航空發(fā)動機制造工業(yè)中,GH4169被稱為高溫合金性能之王。本次主要討論GH4169鋼管反擠壓管坯成形技術,并通過Deform數(shù)值模擬對管坯反擠壓成形工藝進行對比研究。
坯料從??字辛鞒霾糠值倪\動方向與凸模運動方向相反的擠壓方法為反擠壓,管材、棒材與型材生產都可以采用反擠壓,金屬反向擠壓成形具有一百多年的歷史,但是實際應用近些年才開展,圖1所示為典型反擠壓示意圖。
圖1 典型反擠壓示意圖
在實際應用過程中,反向擠壓具有以下特點:
⑴擠壓速度可以提高??梢越档团髁显谵D移過程中的溫度損耗,維持坯料外表面高溫下流變應力,減小擠壓過程產生的擠壓力。
⑵減小摩擦力。反擠壓過程中,凹模與坯料之間有很少的相對運動,摩擦力主要集中于凸模與坯料之間,所以反擠壓可以大幅度減小摩擦造成的擠壓力。
⑶組織性能均勻,提高產品成品率。坯料外表面尺寸精度良好,可生產高精度產品。
本次模擬采用Deform對GH4169反向擠壓管坯進行有限元模擬分析,模擬過程中簡化模具,采用旋轉對稱繪制模具與坯料,達到有限元分析目的,具體簡化后圖形如圖2所示。
圖2 反擠壓模擬簡化示意圖
本次熱擠壓材料溫度與摩擦系數(shù)等邊界條件參數(shù)見表1。
表1 邊界條件參數(shù)設置
模擬坯料材料使用的是GH4169,材料合金高溫壓縮變形行為研究采用Arrhenius方程。本構方程導入Deform中,依據(jù)本構方程得到的材料流動應力曲線如圖3所示(以溫度1000~1200℃,應變速率0.1~5s-1為例)。
圖3 GH4169材料流變應力曲線圖
溫度場數(shù)據(jù)顯示,凸模與坯料接觸位置溫度,凹模與坯料接觸溫度均明顯提高,因此與坯料接觸模具應該選擇熱作模具鋼作為接觸模具材料。
在這種參數(shù)條件下,擠壓完畢后,坯料溫度與應變分布如圖4所示,由于擠壓過程中較慢,邊緣溫度下降比較明顯。擠壓后的材料應變分布如圖5所示,坯料變形過程如圖6所示。
圖4 成形材料溫度分布
圖5 成形應變分布
模擬擠壓過程中壓力與位移曲線如圖7所示,當凸模相對坯料擠壓運動20mm時,壓力達到擠壓突破值360t,隨后壓力下降,后續(xù)過程中壓力小幅度上升。擠壓力曲線呈現(xiàn)明顯兩個階段,第一階段擠壓力呈臺階式上升最終達到擠壓突破力。第二階段擠壓力突破后下降回落再平穩(wěn)上升。
本次試驗采用擠壓設備為500t壓機,擠壓模具安裝后壓機與擠壓模具如圖8所示。試驗溫度與模擬設置一致,坯料溫度為1150℃,最終得到擠壓過程中壓力與位移的曲線(圖9),最大突破擠壓力約490t,隨后壓力下降,后續(xù)過程中壓力小幅度上升。與模擬結果一樣,擠壓力曲線呈現(xiàn)明顯兩個階段,第一階段擠壓力呈臺階式上升最終達到擠壓突破力。第二階段擠壓力突破后下降回落再平穩(wěn)上升。最終擠壓成品如圖10所示。
對比GH4169反擠壓管坯數(shù)值模擬分析結果與實際擠壓結果,擠壓力偏差在8%范圍內,考慮到模擬邊界條件參數(shù)設置與實際參數(shù)的偏差、溫度的耗散與實際偏差等因素,模擬分析可以代表實際結果進行討論。
圖6 坯料變形過程
圖7 模擬壓力與位移曲線圖
圖8 500t壓機與擠壓模具圖
圖9 實際擠壓力與位移曲線圖
圖10 實際擠壓成品圖
實際擠壓與模擬擠壓過程都是最大突破力完成后,隨后壓力下降,后續(xù)過程中壓力小幅度上升。擠壓力曲線呈現(xiàn)明顯兩個階段,第一階段擠壓力呈臺階式上升最終達到擠壓突破力;第二階段擠壓力突破后下降回落再平穩(wěn)上升。實際擠壓與模擬擠壓壓力趨勢基本一致。
本文討論GH4169反向擠壓管坯與數(shù)值模擬分析對比研究,先用模擬進行分析,再根據(jù)實際情況進行對比,得到結果如下:
⑴經(jīng)過模擬與實際擠壓力對比,擠壓力偏差在8%范圍內,后續(xù)相同材料擠壓前可利用數(shù)值模擬對擠壓過程進行模擬分析;
⑵通過模擬壓力與實際擠壓趨勢對比,GH4169合金反擠壓成形實際擠壓與模擬擠壓壓力趨勢基本一致;
⑶實際擠壓所得成品,金屬材料內外表面光滑,無明顯劃痕與缺陷,為產品下階段機加過程帶來便利。