董軼,李巍,周陽(yáng)洋,張雪敏,劉繼雄,屠孝斌,王少陽(yáng)
(1、寶雞鈦業(yè)股份有限公司,陜西 寶雞 721014;2.寶鈦集團(tuán)有限公司,陜西 寶雞 721014)
關(guān)鍵字:TC17;熱壓縮;流變應(yīng)力
TC17鈦合金是一種近β型鈦合金,其名義成分為T(mén)i-5Al-2Sn-2Zr-4Mo-4Cr(質(zhì)量分?jǐn)?shù),%)。其中Al、Sn與Zr元素可強(qiáng)化α相,從而改善其蠕變抗力,并且緩和β相的時(shí)效特征;Mo和Cr元素可確保大截面的熱處理和淬透性,因此TC17鈦合金具有良好中溫強(qiáng)度,淬透性、疲勞和斷裂韌性方面達(dá)到平衡,并且具有較好的綜合性能,在各類(lèi)航空發(fā)動(dòng)機(jī)的風(fēng)扇和壓氣機(jī)盤(pán)件上得到廣泛的應(yīng)用。目前科研人員采用熱模擬技術(shù)研究鈦合金熱變形行為和組織演變規(guī)律已成為當(dāng)今鈦合金研究的熱點(diǎn)。曾衛(wèi)東等研究了TC17鈦合金熱變形的本構(gòu)方程和加工圖[1-3]。
試驗(yàn)材料采用寶雞鈦業(yè)股份有限公司生產(chǎn)的,經(jīng)真空自耗電弧爐三次熔煉而成的TC17鈦合金鑄錠(Φ796),主要化學(xué)成分(質(zhì)量分?jǐn)?shù),%)如表1所示。鑄錠經(jīng)β相區(qū)和α+β兩相區(qū)多火次鍛造至Φ350mm棒材,其顯微組織如圖1所示,主要由初生等軸α相和β轉(zhuǎn)變組織組成,α相尺寸小于10μm。經(jīng)金相法測(cè)得α+β/β相轉(zhuǎn)變溫度為900℃。
在TC17鈦合金棒材上獲取尺寸為Φ10mm×15mm的試樣,試樣的軸向?yàn)榘舨牡目v向方向。在Gleeble-3800型熱模擬試驗(yàn)機(jī)上進(jìn)行熱壓縮試驗(yàn)。實(shí)驗(yàn)過(guò)程中,在試樣兩端涂上鎳基復(fù)合粘結(jié)劑并附上石墨片,從而減小設(shè)備壓頭與試樣表面的摩擦力。將試樣加熱(升溫速率為10℃·S-1)至應(yīng)變溫度后,保溫5min后進(jìn)行等溫恒應(yīng)變速率熱壓縮試驗(yàn),實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)均由熱模擬試驗(yàn)機(jī)自動(dòng)采集。具體實(shí)驗(yàn)參數(shù)選擇如下:
(1)變形溫度:810℃、840℃、870℃、900℃、930℃
(2)應(yīng)變速率 :10-2S-1、10-1S-1、100S-1、101S-1
(3)變形量:20%、40%、50%、60%、
當(dāng)熱壓縮變形量達(dá)到一定程度后立刻水淬,保持高溫變形時(shí)的組織形態(tài)。采用線(xiàn)切割將變形后的試樣延軸向切開(kāi)進(jìn)行顯微組織研究。金相試樣經(jīng)磨制拋光后采用HF、HNO3、H2O混合液進(jìn)行腐蝕,在OLYMPUS GX71型金相顯微鏡上觀(guān)察組織。
表1 鑄錠化學(xué)成分質(zhì)量分?jǐn)?shù)(%)
圖1 TC17棒材原始顯微組織(500X)
圖2為相同試驗(yàn)溫度與應(yīng)變速率下,不同變形量試驗(yàn)的真應(yīng)力-應(yīng)變曲線(xiàn),變形量分別為20%(真應(yīng)變0.223)、40%(真應(yīng)變0.51)與60%(真應(yīng)變0.916)時(shí)停止試驗(yàn)。由圖可知,熱壓縮過(guò)程中鈦合金的流變應(yīng)力會(huì)迅速(當(dāng)真應(yīng)變值為0.019左右)達(dá)到峰值(212MPa)之后會(huì)隨著應(yīng)變的增加而降低,當(dāng)真應(yīng)變達(dá)到0.58左右時(shí),隨著應(yīng)變的增加,應(yīng)力(168Mpa)基本不變。這是由于隨著變形量的增加,位錯(cuò)會(huì)迅速增殖并且相互作用從而引發(fā)加工硬化,流動(dòng)應(yīng)力快速增至最高點(diǎn);隨著變形量的增大,合金內(nèi)部的動(dòng)態(tài)回復(fù)和動(dòng)態(tài)再結(jié)晶過(guò)程會(huì)使位錯(cuò)密度下降,真應(yīng)力值逐漸降低,最終軟化過(guò)程與加工硬化過(guò)程達(dá)到動(dòng)態(tài)平衡,曲線(xiàn)趨于穩(wěn)定,其中軟化現(xiàn)象可能是由變形過(guò)程中的形變熱效應(yīng)和片層組織球化引起的[4-5]。因此可知變形量對(duì)于TC17鈦合金的流動(dòng)應(yīng)力曲線(xiàn)影響較小。
圖4 相同試驗(yàn)溫度與應(yīng)變速率,不同變形量的TC17鈦合金顯微組織照片(200X)
圖5 TC17鈦合金真應(yīng)力-應(yīng)變曲線(xiàn)(相同溫度與變形量,不同應(yīng)變速率)
圖3為不同變形量下試樣的宏觀(guān)圖片。由圖可見(jiàn)在變形量較?。?0%)的時(shí)候,試樣形態(tài)只是稍有鼓肚出現(xiàn),并未有太大變化,而到40%與60%的時(shí)候,試樣鼓肚比較明顯,并且宏觀(guān)圖片中并未發(fā)現(xiàn)有明顯的失穩(wěn)現(xiàn)象出現(xiàn)。圖4為不同變形量下TC17試樣的顯微組織,由圖可見(jiàn)20%與40%的形貌并無(wú)太大區(qū)別,組織較為均勻,而在60%的變形量下可以看到明顯的壓縮方向與流動(dòng)方向,存在一定的失穩(wěn)區(qū)域。說(shuō)明TC17在大變形的狀態(tài)下會(huì)受到失穩(wěn)行為的影響,失穩(wěn)后會(huì)改變金屬的流動(dòng)屬性,使金屬流動(dòng)不均勻。
圖5為相同溫度與變形量下,不同應(yīng)變速率試樣的應(yīng)力-應(yīng)變曲線(xiàn)。由圖可見(jiàn)在相同溫度與變形量下,當(dāng)應(yīng)變速率越低,流動(dòng)應(yīng)力曲線(xiàn)會(huì)越平緩,這是由于TC17鈦合金在低應(yīng)變速率下變形時(shí),動(dòng)態(tài)回復(fù)增強(qiáng)而動(dòng)態(tài)再結(jié)晶受到抑制,軟化過(guò)程與加工硬化過(guò)程趨于平衡,曲線(xiàn)趨于穩(wěn)定。隨著應(yīng)變速率增加,其所對(duì)應(yīng)的平均真應(yīng)力值越高,這是由于①高速率變形時(shí),塑性變形不能充分?jǐn)U展和完成,所以更多的變形為彈性形變,彈性變形量增大,應(yīng)力值增高;②高速率變形會(huì)使得位錯(cuò)增殖率增大,位錯(cuò)的增加會(huì)使加工硬化現(xiàn)象更加明顯,真應(yīng)力值增大。
并且由圖還可以發(fā)現(xiàn),隨著應(yīng)變速率的提高,到達(dá)流動(dòng)應(yīng)力峰值的應(yīng)變值也在增大,這可能是因?yàn)楦咚賾?yīng)變速率下會(huì)產(chǎn)生大量摩擦,由于摩擦產(chǎn)生的大量熱量無(wú)法快速散失掉,所以導(dǎo)致心部溫度高于表面溫度,促進(jìn)了再結(jié)晶的發(fā)生,使得達(dá)到真應(yīng)力峰值的應(yīng)變值也增大。并且隨著應(yīng)變速率的增大,真應(yīng)力-應(yīng)變曲線(xiàn)會(huì)出現(xiàn)連續(xù)不屈服現(xiàn)象。這種應(yīng)力震蕩的不連續(xù)屈服現(xiàn)象目前有二種理論可以解釋?zhuān)篴)靜態(tài)理論,即包含位錯(cuò)的釘扎與脫釘現(xiàn)象,該理論假設(shè)位錯(cuò)被固溶原子釘扎,在一定應(yīng)力的作用下位錯(cuò)掙脫釘扎,導(dǎo)致流動(dòng)應(yīng)力突然下降;b)動(dòng)態(tài)理論,即不連續(xù)屈服與晶界突然增殖大量可動(dòng)位錯(cuò)有關(guān);也可能在熱壓縮過(guò)程中,由于應(yīng)變速率過(guò)快導(dǎo)致變形熱不能及時(shí)傳導(dǎo),從而發(fā)生了局域流變,當(dāng)局域流變不穩(wěn)定時(shí),加工硬化作用較大且會(huì)與動(dòng)態(tài)再結(jié)晶軟化交替作用導(dǎo)致應(yīng)力高低起伏發(fā)生波動(dòng)[6]。
由圖還可知,不同溫度下的高速率真應(yīng)力-應(yīng)變曲線(xiàn)均會(huì)有不屈服現(xiàn)象,這證明了TC17鈦合金流動(dòng)曲線(xiàn)波動(dòng)現(xiàn)象并非由于形變熱效率導(dǎo)致,可能是再結(jié)晶和固溶原子與位錯(cuò)相互作用的結(jié)果。所以可知TC17鈦合金對(duì)于應(yīng)變速率的敏感程度較高。應(yīng)變速率越低,真應(yīng)力值也低,真應(yīng)力-應(yīng)變曲線(xiàn)越穩(wěn)定,達(dá)到真應(yīng)力峰值的應(yīng)變則越小。圖6為相同溫度(840℃)與變形量(50%)下,不同變形速率下的試樣顯微組織,由圖可知,隨著變形速率的減小,組織也會(huì)逐漸粗化。這是由于隨著變形速率的增加,位錯(cuò)密度增加,能量增加,再結(jié)晶程度與再結(jié)晶尺寸均會(huì)增大,變形破碎的晶粒增多,而被破碎的晶粒在短時(shí)間內(nèi)無(wú)法充分長(zhǎng)大,故而組織細(xì)化。這是因?yàn)樵谳^小的變形速率下,晶核形成孕育時(shí)間長(zhǎng),晶核數(shù)量比較少,所以晶粒由充足的時(shí)間長(zhǎng)大,故而組織粗大。隨著變形速率的增加,再結(jié)晶數(shù)量增多,破碎的晶粒與再結(jié)晶晶粒不能充分長(zhǎng)大,因而晶粒細(xì)化。
圖7為相同應(yīng)變速率與變形量下,不同應(yīng)變溫度試樣的真應(yīng)力-應(yīng)變曲線(xiàn)。由圖可見(jiàn)相同應(yīng)變速率下,隨著應(yīng)變溫度升高時(shí),鈦合金的真應(yīng)力值會(huì)下降,這是由于隨著溫度的升高,合金的熱激活作用和原子平均動(dòng)能增大,晶體產(chǎn)生滑移的臨界分切應(yīng)力降低,減少了位錯(cuò)運(yùn)動(dòng)和晶界間滑移的阻礙,并且溫度越高,動(dòng)態(tài)回復(fù)和動(dòng)態(tài)再結(jié)晶更容易進(jìn)行,使位錯(cuò)密度降低,從而抵消了塑性變形引起的加工硬化,因此流動(dòng)應(yīng)力降低。當(dāng)應(yīng)變溫度位于相變點(diǎn)以下時(shí),其真應(yīng)力-應(yīng)變曲線(xiàn)達(dá)到峰值后持續(xù)下降,而當(dāng)試驗(yàn)溫度位于相變點(diǎn)附近或者以上時(shí),流動(dòng)應(yīng)力達(dá)到峰值再下降到一定數(shù)值之后,隨著應(yīng)變?cè)黾幼兓淮?,并且溫度越高,曲線(xiàn)越平緩。這說(shuō)明鈦合金內(nèi)組織發(fā)生了α+β相→β相的轉(zhuǎn)變,更多的α相(密排六方)轉(zhuǎn)變?yōu)棣孪啵w心立方),由于β相層錯(cuò)能高、滑移系較多,動(dòng)態(tài)回復(fù)為其主要的軟化因素,所以動(dòng)態(tài)再結(jié)晶受到一定程度的抑制,流動(dòng)應(yīng)力下降后曲線(xiàn)趨于平緩[7]。
圖6 相同溫度與變形量,不同應(yīng)變速度的TC17鈦合金顯微組織照片(200X)
圖7 TC17鈦合金真應(yīng)力-應(yīng)變曲線(xiàn)(相同速率與變形量,不同應(yīng)變溫度)
圖8 相同速率與變形量,不同應(yīng)變溫度的TC17鈦合金顯微組織照片(500X)
當(dāng)應(yīng)變溫度位于相變點(diǎn)附近或者以上時(shí),真應(yīng)變大于0.5時(shí),真應(yīng)力會(huì)有稍小上揚(yáng)的趨勢(shì),這可能是真應(yīng)力值在受到熱加工的影響以外,還受到了失穩(wěn)行為的影響。失穩(wěn)會(huì)改變金屬的流動(dòng)特征,會(huì)使金屬的流動(dòng)不均勻,失穩(wěn)區(qū)相對(duì)滑移變形的阻力也成了流動(dòng)應(yīng)力的一部分,導(dǎo)致變形后期真應(yīng)力的提升[8]。因此可知:TC17鈦合金對(duì)于應(yīng)變溫度的敏感程度較高,當(dāng)應(yīng)變溫度越高,真應(yīng)力值則越低,真應(yīng)力-應(yīng)變曲線(xiàn)越穩(wěn)定,并且達(dá)到一定變形量后真應(yīng)力會(huì)有稍小的提升。
圖8為相同變形速率與變形量下,不同應(yīng)變溫度試樣的顯微組織。由圖8可見(jiàn)應(yīng)變溫度為810℃~840℃的時(shí)候,試樣初生α含量較多,但隨著應(yīng)變溫度的增加,試樣初生α含量逐漸減少,在930℃的應(yīng)變溫度下,試樣高倍組織基本看不到初生α。
1)當(dāng)應(yīng)變速率與變形溫度固定時(shí),不同變形量對(duì)于TC17鈦合金的流動(dòng)應(yīng)力曲線(xiàn)影響較??;隨著變形量的增大,合金組織中的失穩(wěn)區(qū)域增多;
2)TC17鈦合金對(duì)于應(yīng)變速率的敏感程度較高,當(dāng)應(yīng)變溫度與變形量固定時(shí),應(yīng)變速率越低,真應(yīng)力值也低,真應(yīng)力-應(yīng)變曲線(xiàn)越穩(wěn)定,達(dá)到真應(yīng)力峰值的應(yīng)變則越小;并且隨著應(yīng)變速率的提高,組織細(xì)化程度提高。
(3)當(dāng)應(yīng)變速率與變形量固定時(shí),應(yīng)變溫度越高,真應(yīng)力值越低,真應(yīng)力-應(yīng)變曲線(xiàn)越穩(wěn)定,組織中的初生α則越少。并且達(dá)到一定變形量后真應(yīng)力會(huì)有稍小的提升。