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工藝制度對(duì)粉末TA15鈦合金組織性能的影響

發(fā)布時(shí)間: 2024-04-10 10:28:18    瀏覽次數(shù):

引言

鈦合金擁有比強(qiáng)度高、熱強(qiáng)度高、熱膨脹系數(shù)低、與復(fù)合材料兼容性好、易焊接、抗蝕性好等優(yōu)點(diǎn),廣泛應(yīng)用于航空航天、化學(xué)、醫(yī)藥、海洋等領(lǐng)域[1-3]。TA15鈦合金是航天領(lǐng)域廣泛應(yīng)用的一種中強(qiáng)鈦合金,其名義成分為Ti-6.5Al-2Zr-1Mo-1V,主要強(qiáng)化機(jī)制是通過(guò)α穩(wěn)定元素Al的固溶強(qiáng)化,有著良好的熱穩(wěn)定性和焊接性能,與常規(guī)的TC4鈦合金相比,具有更高的室溫、高溫強(qiáng)度和焊接性能。TA15鈦合金的常見(jiàn)成形方法包括鑄造和鍛造[4]。鍛造鈦合金的力學(xué)性能較好,但是加工過(guò)程中材料的利用率較低,對(duì)于一些結(jié)構(gòu)復(fù)雜的構(gòu)件材料利用率甚至低于10%,導(dǎo)致鍛造鈦合金的加工成本過(guò)高。對(duì)于鑄造鈦合金,一些鑄造缺陷如孔洞和成分偏析很難消除,這些缺陷的存在會(huì)導(dǎo)致鈦合金的性能變差[5]。雖然粉末冶金鈦合金構(gòu)件的成本較鍛造鈦合金和鑄造鈦合金高,但是粉末冶金鈦合金構(gòu)件在熱等靜壓完成后只需要很少的機(jī)加工獲得構(gòu)件,材料利用率遠(yuǎn)高于鍛件,同時(shí)也可以避免鑄造過(guò)程中產(chǎn)生的孔洞和成分偏析等缺陷,獲得的鈦合金熱等靜壓態(tài)組織擁有更加優(yōu)良的綜合性能,更加適用于航空航天領(lǐng)域。其優(yōu)點(diǎn)包括組織均勻、無(wú)冶金缺陷、內(nèi)應(yīng)力小、性能可全面達(dá)到或超過(guò)鍛件水平?;谏鲜鲈?,熱等靜壓工藝受到廣泛關(guān)注,其工藝過(guò)程的影響因素也成為研究的重點(diǎn)內(nèi)容。

粉末冶金熱等靜壓的工藝參數(shù)如溫度、壓力、保溫時(shí)間等對(duì)材料的微觀結(jié)構(gòu)和機(jī)械性能有著很大的影響。ZHANG等人[6]發(fā)現(xiàn)熱等靜壓溫度在1 203 K(930 ℃)時(shí)粉末鈦合金的性能最好,達(dá)到鍛造鈦合金的性能。采用不同的制粉方法所得到的粉末狀態(tài)不同,也會(huì)對(duì)材料的組織和性能產(chǎn)生影響。國(guó)內(nèi)外學(xué)者之前的研究關(guān)注于熱等靜壓溫度和壓力參數(shù)對(duì)粉末鈦合金性能的影響,本文主要研究熱等靜壓保溫時(shí)間和制粉方法對(duì)熱等靜壓微觀組織和性能的影響。

1、實(shí)驗(yàn)

TA15預(yù)合金粉是采用同一種棒材作為原料分別由氣霧化法(Gas Atomization,GA)和等離子旋轉(zhuǎn)電極法(Plasma Rotating Electrode Process,PREP)兩種方法制得,粉末形貌使用SEM觀察。

熱等靜壓參數(shù)的設(shè)置為溫度為960 ℃,壓力100 MPa,保溫時(shí)間分別為20、40、60、120 min。

按照GB/T228.1-2010《金屬材料拉伸試驗(yàn)方法》在室溫下進(jìn)行的拉伸性能測(cè)試,初始應(yīng)變速率為10-3/s,每個(gè)熱等靜壓狀態(tài)下測(cè)試3個(gè)試樣確保測(cè)試數(shù)據(jù)的可重復(fù)性。

熱等靜壓完成后,對(duì)取得的試樣進(jìn)行打磨、拋光和腐蝕處理,其中腐蝕時(shí)采用的腐蝕液為Kroll試劑(2%HF+4%HNO3),最后在金相顯微鏡下觀察組織。拉伸試樣斷口在掃描電鏡下觀察斷口形貌。熱等靜壓制品的密度測(cè)量采用阿基米德法。

2、結(jié)果與討論

2.1 粉末狀態(tài)

采用SEM觀察兩種制粉方法得到的粉末形貌(圖1)??芍?,采用GA法制得的粉末大小不均勻,離散度較大,不同的粉末離散度會(huì)影響到最終熱等靜壓制品的致密度。

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圖1 粉末SEM照片

Fig.1 Powder SEM photos

GA粉末的形狀包括球形、橢球形等,部分大顆粒粉末周圍吸附著一些小顆粒粉末,如圖1(a)所示。GA粉末中部分粉末顆粒內(nèi)部存在空洞,空洞由紅框標(biāo)出,如圖1(b)所示,空心粉的存在會(huì)降低熱等靜壓制品的拉伸性能。采用PREP法制得的粉末大小均勻,粉末形狀均為球形,如圖1(c)所示。粉末顆粒內(nèi)部無(wú)明顯空洞,粉末均為實(shí)心,如圖1(d)所示。

2.2 微觀組織

不同保溫時(shí)間和制粉方法得到的粉末鈦合金金相組織如圖2、圖3所示。

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圖2 GA粉制備構(gòu)件的金相組織

Fig.2 Metallographic structure of GA powder

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圖3 PREP粉制備構(gòu)件的金相組織

Fig.3 Metallographic structure of PREP powder

從不同制度下金相照片中可以觀察到粉末顆粒變形產(chǎn)生的獨(dú)特微觀組織。粉末收縮變形后,原始邊界處發(fā)生大變形,生成等軸α-Ti組織,內(nèi)部保持層狀α-Ti組織。這是因?yàn)榉勰╊w粒邊界相互擠壓,發(fā)生充足的變形導(dǎo)致再結(jié)晶,形成了等軸的α-Ti組織。粉末顆粒內(nèi)部變形較少組織大部分都為層狀α-Ti組織。粉末鈦合金組織為等軸α-Ti組織、層狀α-Ti組織和少量的β-Ti組織構(gòu)成。β-Ti組織所占的比例極少,對(duì)性能的影響較低。

在不同的熱等靜壓保溫時(shí)間對(duì)構(gòu)件的微觀組織產(chǎn)生影響。當(dāng)熱等靜壓保溫時(shí)間達(dá)到20 min時(shí),粉末鈦合金達(dá)到致密,無(wú)明顯孔隙。不同保溫時(shí)間下的密度相同,如表1所示。

表1 不同制度下熱等靜壓制品的密度

Tab.1 Density of hot isostatic pressing products under different systems

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隨著保溫時(shí)間延長(zhǎng)到120 min,粉末鈦合金組織變得更加均勻,組織不斷粗化。用PREP法制得的粉末鈦合金構(gòu)件組織較用GA法制得粉末鈦合金組織粗大。

2.3 拉伸性能

測(cè)試不同制度下構(gòu)件的拉伸性能,發(fā)現(xiàn)隨著保溫時(shí)間的延長(zhǎng)拉伸性能無(wú)明顯變化。這是因?yàn)楸貢r(shí)間為20 min時(shí),粉末鈦合金已達(dá)到致密,延長(zhǎng)保溫時(shí)間性能無(wú)明顯變化。在同一制度下,PREP法制得粉末鈦合金的屈服強(qiáng)度和抗拉強(qiáng)度均高于GA法,延伸率、斷口收縮率和彈性模量相差不大,如表2所示。

表2 不同制度下熱等靜壓構(gòu)件的拉伸性能

Tab.2 Tensile properties of hot isostatic pressing components under different systems

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由于兩種制粉方法采用的是同一種棒材,拉伸性能差異是因?yàn)椴捎貌煌闹品鄯椒▽?dǎo)致粉末狀態(tài)不同而產(chǎn)生的。

2.4 拉伸斷口形貌

用SEM觀察拉伸斷口形貌,可以發(fā)現(xiàn)不同制度下TA15鈦合金斷裂方式為韌性斷裂,斷口呈暗灰色,可以區(qū)分出斷口中的纖維區(qū)和剪切唇。微觀形貌為韌窩,纖維區(qū)為垂直韌窩,剪切唇區(qū)為剪切韌窩,SEM拉伸斷口形貌如圖4~圖7所示。

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圖4 低倍下GA粉制備構(gòu)件拉伸斷口形貌

Fig.4 Tensile fracture morphology of GA powder prepared at low magnification

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圖5 高倍下GA粉制備構(gòu)件拉伸斷口形貌

Fig.5 Tensile fracture morphology of GA powder prepared at high magnification

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圖6 低倍下PREP粉制備構(gòu)件拉伸斷口形貌

Fig.6 Tensile fracture morphology of PREP powder prepared at low magnification

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圖7 高倍下PREP粉制備構(gòu)件件拉伸斷口形貌

Fig.7 Tensile fracture morphology of PREP powder prepared at high magnification

采用GA粉制備構(gòu)件的拉伸斷口中的韌窩更加均勻、細(xì)小,纖維區(qū)和剪切唇的分界更明顯,采用PREP粉末制備構(gòu)件的拉伸斷口中的韌窩大小形狀不均勻,斷口表面粗糙,且纖維區(qū)和剪切唇邊不容易區(qū)分。

在GA粉末制備粉末鈦合金的斷口SEM圖中觀察到了一些空洞,如圖8所示,這些空洞的產(chǎn)生與GA粉末中的存在一定量的空心粉有關(guān)(圖1)。由于有氣體存在于粉末內(nèi)部的空心中,在熱等靜壓的過(guò)程中這些空心是無(wú)法消除的,在熱等靜壓完成后在制品中形成孔洞。由于GA粉制備粉末鈦合金中孔洞的存在,導(dǎo)致其拉伸性能低于PREP粉末鈦合金拉伸性能。

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圖8 GA粉制備構(gòu)件拉伸斷口孔洞形貌

Fig.8 The pore morphology of tensile fracture of GA powder

3、結(jié)論

(1)粉末TA15鈦合金構(gòu)件組織由等軸α-Ti、層狀α-Ti和少量β-Ti組成。在原始粉末顆粒邊界為等軸組織,顆粒內(nèi)部為層狀組織。

(2)熱等靜壓時(shí)溫度為960 ℃、壓力為100 MPa,保溫時(shí)間為20 min時(shí)可達(dá)到致密。隨著保溫時(shí)間延長(zhǎng)到2 h,組織長(zhǎng)大同時(shí)變得更加均勻。

(3)采用PREP粉末制備的鈦合金構(gòu)件的屈服強(qiáng)度和拉伸強(qiáng)度高于GA粉制備構(gòu)件,延伸率、斷口收縮率和彈性模量無(wú)明顯差別。

(4)粉末TA15鈦合金拉伸斷裂為韌性斷裂,斷口可以區(qū)分出纖維區(qū)和剪切唇,微觀形貌為韌窩。采用GA粉末制備粉末鈦合金斷口中存在孔洞。

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