91福利免费体-91原创在线-成人羞羞国产免费-国产精品第八-国产欧美日韩综合自拍-国产自拍伦理三级

退火溫度對TC25鈦合金板材組織和性能的影響

發布時間: 2024-07-03 09:20:39    瀏覽次數:

TC25(Ti-6.5Al-2Mo-2Zr-2Sn-1W-0.2Si)屬于α+β型馬氏體熱強鈦合金,高熔點W元素和Mo元素的加入使該合金具有很好的熱強性和熱穩定性,使用溫度高達550℃,適用于制造500~550℃長時使用的航空發動機零件[1-4]。

鈦合金板

TC25鈦合金半成品主要有鍛件、模鍛件、沖壓件、棒材等,關于其加工參數、熱處理參數等研究也較多[5-16]。張曉園等[5]研究了熱變形參數對TC25鈦合金β鍛坯微觀組織和拉伸性能的影響;王林岐等[6-8]研究了熱加工參數對TC25鈦合金壓氣機盤鍛件顯微組織和性能的影響;白曉環等[9]研究了熱處理工藝對BT25鈦合金鍛件組織與性能的影響;彭新元等[10]開展了鍛造TC25鈦合金環形件組織和性能的研究;康彥等[11-13]探索了鍛造工藝參數對BT25合金棒材組織與性能的影響;彭新元等[14-15]研究了退火制度對TC25鈦合金棒材組織和力學性能的影響;史小云等[16]研究了試樣坯熱處理和整體熱處理兩種熱處理方式對TC25鈦合金棒材組織和力學性能的影響。但是,關于TC25鈦合金板材半成品的研究較為缺乏,僅王媛等[17]研究了不同熱處理工藝對TC25鈦合金板材室溫力學性能和顯微組織的影響,且該研究未涉及到高溫性能的變化規律。

通過研究不同退火溫度下TC25鈦合金板材的顯微組織、室溫力學性能和高溫力學性能,分析不同退火溫度下板材組織和性能的變化規律,以期為TC25鈦合金板材的生產提供指導,助推其在航空領域的應用。

1、實驗

實驗材料為經真空自耗電弧爐3次熔煉的TC25鈦合金鑄錠,其相變點為1000~1010℃,化學成分見表1。

未標題-10.jpg

TC25鈦合金鑄錠經萬噸油壓機在β相區自由鍛為厚度150mm的板坯后,采用1200mm四輥可逆式熱軋機在相變點以上(30~60)℃一火次(變形量80%)、相變點以下(30~60)℃兩火次(變形量40%~70%)軋制成厚度6.0mm的板材。

采用SX3-12-10高精度熱處理爐對熱軋態TC25鈦合金板材進行不同溫度的退火處理,退火溫度分別為760、800、840、880、920、960℃,保溫時間為60min,冷卻方式為空冷。對TC25鈦合金板材進行顯微組織觀察、室溫力學性能和高溫力學性能測試。金相試樣用腐蝕劑(5%HF+12%HNO3+83%H2O,體積分數)腐蝕后,利用AXIOVERT200MAT金相顯微鏡按照GB/T 5168—2020標準進行顯微組織觀察。室溫和高溫力學性能分別按照GB/T 228.1—2010和GB/T 228.2—2015標準在INSTRON5885電子萬能材料拉伸試驗機和ETM高溫拉伸試驗機上測試。

2、結果與分析

2.1顯微組織

圖1為熱軋態TC25鈦合金板材的顯微組織。從圖1可以看出,TC25鈦合金板材熱軋態顯微組織為拉長組織,其中橫向組織中拉長的初生α相存在縱橫交織現象,縱向組織中拉長的初生α相呈單一方向。圖2為TC25鈦合金板材經不同溫度退火后的橫向與縱向顯微組織。TC25鈦合金板材退火溫度在760℃時,初生α相球化,但由于溫度較低,仍以長條狀為主,如圖2a、2b所示。退火溫度升高至800~840℃時,球狀初生α相直徑增加,長條狀初生α相短軸增寬,說明初生α相進一步等軸化,且逐漸長大,如圖2c~2f所示。當退火溫度升高至880℃時,初生α相開始溶解,晶界溶斷,β轉變組織中次生α相增多,TC25鈦合金板材顯微組織類型發生轉變,如圖2g、2h所示。退火溫度進一步升高至920℃時,TC25鈦合金板材β轉變基體上的次生α相清晰可見,尺寸也明顯增大,呈現雙態組織,如圖2i、2j所示。當退火溫度升高至960℃時,雙態組織中的初生α相含量明顯減少,次生α相含量顯著增多,尺寸進一步增大,如圖2k、2l所示。可見,隨著退火溫度的升高,TC25鈦合金板材熱加工形成的等軸組織逐漸向雙態組織轉變。

1.jpg

圖 1 熱軋態 TC25 鈦合金板材的顯微組織

Fig.1 Microstructures of TC25 titanium alloy plate as hot rolled: (a) transverse; (b) longitudinal

2.jpg


圖 2 經不同溫度退火后 TC25 鈦合金板材的顯微組織

Fig.2 Microstructures of TC25 titanium alloy plate after different annealing temperatures: (a) 760 ℃-T; (b) 760 ℃-L; (c) 800 ℃-T;(d) 800 ℃-L; (e) 840 ℃-T; (f) 840 ℃-L; (g) 880 ℃-T; (h) 880 ℃-L; (i) 920 ℃-T; (j) 920 ℃-L; (k) 960 ℃-T; (l) 960 ℃-L

2.2室溫力學性能

圖3為TC25鈦合金板材經不同溫度退火后的室溫拉伸性能。從圖3a可以看出,TC25鈦合金板材橫向抗拉強度略高于縱向,隨著退火溫度的升高,抗拉強度整體呈現先減小、后變化不大、而后增大的趨勢。當退火溫度由760℃升高至800℃時,板材室溫抗拉強度明顯減小。這主要是由于隨著退火溫度的升高,加工硬化不斷被消除,板材強度降低。當退火溫度升高至840℃時,板材內部由于熱加工產生的應力已完全消除,因此退火溫度繼續升高(880℃)時強度變化不大。而當退火溫度進一步升高至920℃時,次生α相增多,拉伸過程中位錯滑移至次生α相時易于形成位錯塞積,板材抗拉強度顯著升高。溫度進一步升高至960℃時,抗拉強度變化不大。可見,抗拉強度的變化與顯微組織的變化關系密切。從圖3b可以看出,TC25鈦合金板材橫、縱向屈服強度隨著退火溫度的升高呈現先減小后增大的趨勢,且橫向屈服強度略高于縱向。退火溫度為880℃時,橫、縱向屈服強度最低,分別為1001MPa和995MPa,而后因組織類型變化,屈服強度急劇增大。從圖3c可以看出,TC25鈦合金板材退火溫度在760~920℃時,其橫、縱向斷后伸長率呈現先減小后增大的趨勢,在920℃時達到最大。退火溫度升高至960℃時,橫向斷后伸長率略有減小,縱向斷后伸長率沒有變化。

3.jpg

圖 3 經不同溫度退火后 TC25 鈦合金板材的室溫力學性能

Fig.3 Room temperature mechanical properties of TC25 titanium alloy plate after annealing at different temperatures: (a) tensile strength; (b) yield strength; (c) elongation

可見,在實驗溫度范圍內,受顯微組織的影響,TC25鈦合金板材在920~960℃退火時的室溫力學性能優于在800~880℃退火時的室溫力學性能。

2.3高溫力學性能

圖4為TC25鈦合金板材經不同溫度退火后的500℃高溫拉伸性能(橫向)。從圖4可以看出,在800~920℃范圍內,隨著退火溫度的升高,TC25鈦合金板材高溫抗拉強度由815MPa逐漸增加至924MPa;當退火溫度達到960℃時,高溫抗拉強度變化不大。TC25鈦合金板材高溫屈服強度在800~880℃變化不大,在684~694MPa之間;而當退火溫度達到920℃時,高溫屈服強度達到720MPa,960℃時增大至736MPa。可見,與等軸組織相比,雙態組織TC25鈦合金板材的高溫力學性能更為優異。這主要是由于雙態組織中等軸α相減少、β轉變組織增多,β轉變組織中交織分布的次生α相對滑移起到較強的阻礙作用,使得板材抵抗變形的能力增加,從而表現出更好的高溫力學性能[18]。由此可見,退火溫度的提高有助于TC25鈦合金板材高溫拉伸性能的提升。

4.jpg

圖 4 經不同溫度退火后 TC25 鈦合金板材的高溫力學性能

Fig.4 High temperature mechanical properties of TA15 titanium alloy plate after annealing at different temperatures

3、結論

(1)隨著退火溫度的升高,TC25鈦合金板材熱加工形成的等軸組織中初生α相長大,在920℃退火時等軸組織轉變為雙態組織,β轉變基體上的次生α相清晰可見。

(2)隨著退火溫度的升高,TC25鈦合金板材室溫抗拉強度先在760~800℃減小、后在800~880℃變化不大、而后在920~960℃顯著增加;高溫抗拉強度隨著退火溫度的升高逐漸增大,在退火溫度達到920℃后變化不大。

(3)TC25鈦合金板材在920~960℃退火時可獲得均勻的雙態組織,且具有良好的室溫和高溫拉伸性能。

參考文獻References

[1]魏壽庸,王青江,何瑜,等.航空發動機用BT25和BT25y熱強鈦合金評述[J].鈦工業進展,2013,30(4):9-14.

[2]朱培亮,辛社偉,毛小南,等.高溫鈦合金的熱穩定性研究進展[J].鈦工業進展,2023,40(1):42-48.

[3]黃旭,朱知壽,王紅紅.先進航空鈦合金材料與應用[M].北京:國防工業出版社,2012:247-258.

[4]張曉園,劉向宏,杜予晅,等.TC25G鈦合金高溫變形組織演變及強塑性研究[J].稀有金屬材料與工程,2023,52(12):4227-4237.

[5]張曉園,馬馳,史小云,等.熱變形參數對TC25合金β鍛坯微觀組織和拉伸性能的影響[J].鍛壓技術,2015,40(11):117-121.

[6]王林岐,竇忠林.TC25鈦合金壓氣機盤鍛件工藝選擇[J].熱加工工藝,2010,39(19):121-123.

[7]魏鑫,葉康源,葉俊青.冷速對等溫鍛造TC25鈦合金盤件顯微組織和性能的影響[J].鈦工業進展,2017,34(4):26-29.

[8]夏春林,葉俊青,葉康源,等.熱加工參數對TC25模鍛件組織和性能的影響[J].熱加工工藝,2023,52(21):152-154.

[9]白曉環,呂平,徐慶.熱處理工藝對BT25鈦合金鍛件的組織與性能的影響[J].鈦工業進展,2008,25(5):20-22.

[10]彭新元,劉元春,周賢良,等.TC25鈦合金環形件組織和性能的研究[J].熱加工工藝,2010,39(9):16-18.

[11]康彥,鄧超,徐光澤,等.BT25鈦合金大規格棒材的研究[J].鈦工業進展,2008,25(3):15-18.

[12]于衛敏,吳躍江,潘躍進.鍛造溫度對BT25鈦合金組織和性能的影響[J].熱處理,2009,24(4):36-40.

[13]朱紅,孫捷,凌敏.鍛造工藝對BT25鈦合金組織和性能影響[J].熱加工工藝,2019,48(21):102-104.

[14]彭新元,劉元春,周賢良,等.雙重退火對BT25鈦合金組織與性能的影響[J].金屬熱處理,2010,35(4):42-46.

[15]王麗瑛,魏壽庸,高博,等.退火制度對TC25鈦合金棒材組織和力學性能的影響[J].鈦工業進展,2011,28(2):36-38.

[16]史小云,張曉園,尚金金,等.熱處理方式對TC25鈦合金棒材組織和力學性能的影響[J].材料導報,2014,28(S1):417-418+437.

[17]王媛,董健,關玉龍,等.TC25合金板材的熱處理工藝[J].金屬熱處理,2016,41(1):94-96.

[18]張偉,王麗瑛,李渭清,等.熱處理對TC25G鈦合金大規格棒材組織性能的影響[J].世界有色金屬,2016(16):50-51.

在線客服
客服電話

全國免費服務熱線
0917 - 3388692
掃一掃

bjliti.cn
利泰金屬手機網

返回頂部

↑

主站蜘蛛池模板: 精一区二区| 色偷偷偷久久伊人大杳蕉| 天天骑夜夜操| 色婷婷社区| 亚洲日韩在线中文字幕综合| 日本妇人成熟A片一区-老狼| 中国少妇内射xxxhd| 黄色尤物| 精品亚洲欧美视频在线观看| 中文字幕三区| 国产成人无码精品久久久小说 | 日韩手机在线| 久草在线国产视频| 亚洲好视频| 亚洲精品色情app在线下载观看| 日韩国产欧美视频| 日本少妇浓毛bbwbbwbbw| 日韩欧美中文在线| 久久中文字幕无码专区| 青娱在线视频| 高清性| 天堂а√在线中文在线新版| 成人二区| 国产乱人伦中文无无码视频试看| 欧美日韩国产在线| 精品午夜久久网成年网| 亚洲综合无码精品一区二区三区| 色播欧美| 国产对白叫床清晰在线播放| 亚洲日韩小电影在线观看| 2019中文字幕视频| 国内自拍第五一页| 我的公把我弄高潮了视频| 欧美一区2区三区4区公司二百| 国产精品 人妻互换| 排球少年第四季| 亚洲国产精品国自产电影| 精品一卡2卡三卡4卡免费视频| 日韩一欧美内射在线观看| 欧美日韩精品一区二区三区| 中文精品视频|