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                低間隙和高氧TC4鈦合金板在經不同熱處理溫度退火后的韌性顯微組織變化

                發布時間: 2023-07-10 16:49:26    瀏覽次數:

                TC4(Ti-6Al-4V)是目前用量最大、用途最為廣泛的鈦合金。通過不同的加工工藝改變TC4鈦板材的顯微組織形貌,并使材料呈現出多樣化的性能特點,對于深入挖掘材料性能潛能,擴大材料應用場景有較大意義。材料韌性是材料變形時吸收能量的能力,常用沖擊韌性和斷裂韌性指標來表征材料韌性的優劣[1]。本文通過對低間隙和高氧TC4板材進行不同熱處理溫度退火,研究了熱處理溫度對板材沖擊韌性、顯微組織和裂紋擴展速率的影響規律。

                1、實驗方法

                實驗材料

                本研究采用熱軋工藝生產的兩批次厚度10mmTC4板材,兩批次板材分別編號為板材A、B。板材A為低間隙(ELI)TC4成分,板材B為高氧TC4成分(化學成分見表1)。板材熱軋至10mm后未經熱處理,以熱軋狀態采用水切割方式取試樣坯。

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                板材熱處理

                使用高精度箱式熱處理爐(±2℃)對試樣坯進行熱處理,選取TC4再結晶溫度范圍進行再結晶退火熱處理(見表2),熱處理時間均為60min,冷卻方式為空氣冷卻。

                性能測試

                測試板材沖擊韌性和裂紋擴展速率以表征板材韌性,其中板材沖擊韌性實驗方法執行GB/T229—2007,測試方向為橫向,每個熱處理制度測試三個樣。裂紋擴展速率實驗方法執行ASTME647-15,測試方向為橫向。

                2、結果與討論

                沖擊韌性

                表3為熱軋態及經不同溫度熱處理后低間隙TC4(A)及高氧TC4板材(B)的橫向室溫沖擊韌性測試數據。從表3可以看出,在各熱處理制度下低間隙TC4板材室溫沖擊韌性均高于高氧TC4板材,降低板材氧含量可以提高板材塑性,降低強度水平,降低材料的脆性傾向,提高板材受外力沖擊時的能量吸收功,從而提高板材沖擊韌性[2]。

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                從表3可以看出,在700~980℃范圍內隨著退火溫度升高,板材A和B的沖擊韌性值均呈現出先下降后上升再下降的規律。低間隙TC4(A)板材經780℃熱處理后沖擊韌性最小,平均達到58.3J/cm2;經900℃熱處理后沖擊韌性最大,平均達到82.3J/cm2。高氧TC4(B)板材經780℃熱處理后沖擊韌性最小,平均達到33.7J/cm2;在940℃熱處理后沖擊韌性最大,平均達到51.3J/cm2

                顯微組織

                圖1為板材A、B在熱軋態及沖擊韌性值最小、最大時對應熱處理制度下的顯微組織圖片。

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                從圖1可以看出,板材A、B熱軋態顯微組織均為初生等軸狀及長條狀α+次生α+β轉變組織,板材A的次生α含量較板材B略多。經780℃熱處理后,板材發生再結晶及晶粒長大,板材A、B顯微組織類型與熱軋態相同,但初生等軸狀及長條狀α均發生明顯長大。

                板材A經900℃熱處理后,板材顯微組織為初生等軸狀α+片層狀α+β轉變組織組成的雙態組織。板材B經940℃熱處理后,板材顯微組織同樣呈現出雙態組織,但與板材A相比,板材B的初生等軸狀α含量較少,片層狀α含量較多且較為粗大。

                等軸狀α組織通常具有較好的強度、塑性和抗疲勞裂紋萌生性能,片層狀α則具有較好的斷裂韌性和抗疲勞裂紋擴展性能,雙態組織則很好的綜合了等軸和片層狀組織在材料性能方面的優點,較為均衡的抑制了裂紋萌生和擴展過程,提高材料韌性。與板材B相比,板材A等軸狀α含量更多,有利于提高板材整體塑性,降低α晶粒萌生裂紋的傾向;板材A片層狀α更為細小,晶界占比更大,有利于使室溫下沿晶裂紋擴展路徑曲折化。

                裂紋擴展速率

                板材A經780℃、900℃熱處理后及板材B經780℃熱處理后橫向裂紋擴展速率分別代表低間隙板材沖擊韌性值最小、最大及高氧板材沖擊韌性值最小狀態下板材橫向裂紋擴展速率情況。板材A經900℃熱處理后裂紋擴展速率最低;經780℃熱處理后次之;板材B經780℃熱處理后裂紋擴展速率最高;在裂紋擴展階段3種板材裂紋擴展速率的差異更為顯著。此外,板材B中較高的氧含量(0.18%)會加劇晶粒尺寸對裂紋擴展速率的影響程度[3]。上述規律與沖擊韌性結果對材料的韌性評價結果相一致,沖擊韌性值越高,裂紋擴展速率越低,材料變形和斷裂時吸收的能量越高,材料抵抗變形和斷裂的能力越強。

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                3、結束語

                TC4鈦合金板材經780℃熱處理后顯微組織類型為初生等軸狀及長條狀α+次生α+β轉變組織,沖擊韌性低,裂紋擴展速率高;經900~940℃熱處理后顯微組織類型為雙態組織,沖擊韌性高,裂紋擴展速率低。板材氧含量對板材韌性影響顯著,降低氧含量會顯著提高板材沖擊韌性,降低板材裂紋擴展速率。

                參考文獻

                [1]鄭修麟.材料的力學性能.西安:西北工業大學出版社,2000

                [2]張翥,王群驕,莫畏.鈦的金屬學和熱處理.北京:冶金工業出版社,2009

                [3]萊茵斯,皮特爾斯.鈦與鈦合金.北京:化學工業出版社,2005

                作者簡介:高飛(1986—),男,陜西寶雞人,碩士,2012年畢業于西安理工大學材料科學與工程專業,研究方向:鈦及鈦合金加工。通信地址:721014陜西省寶雞市鈦城路1號寶鈦集團,E-mail:gaofei_828@qq.com。

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