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    Ti150高溫鈦合金離心葉輪鍛件工藝優化核心路徑:基于反復鐓拔改鍛消除微織構(EBSD驗證)、改善應變分布(Deform模擬)及降低力學性能離散性(變異系數≤3%)的系統研究

    發布時間: 2025-10-20 16:03:11    瀏覽次數:

    鈦合金由于具有耐腐蝕性好、耐高溫、比強度高等一系列優點,廣泛應用于航空航天領域,是當代飛機和發動機的主要結構材料之一,主要用于制造航空發動機中的重要零部件和飛機機體結構件[1-3]。為了滿足新型飛機和先進航空發動機的設計需求,世界各國競相研制工作溫度可達600℃及以上的高溫鈦合金。目前,國外投入使用的典型高溫鈦合金有美國的Ti–1100合金、英國的IMI834合金以及俄羅斯的BT36和BT41合金等,國內科研院所在600℃高溫鈦合金方面開展了大量研究[4-7],自主研發的高溫鈦合金有Ti–55、Ti60、Ti600、Ti150等[8-11]。

    Ti150合金離心葉輪鍛件研制過程中存在組織性能不均勻、鍛件力學性能離散性較大等問題,嚴重制約了材料的應用,降低了發動機的安全可靠性。鍛件的顯微組織、性能不均勻不僅與等溫鍛造工藝有關,還與原材料組織均勻性有關,若原材料組織不均勻及工藝設計不合理,不均勻組織保留至鍛件中,會進一步影響鍛件的質量穩定性。文中針對自主研發的Ti150合金離心葉輪鍛件研制過程中存在的問題,研究了Ti150合金棒材改鍛(反復鐓拔)工藝對組織、性能的影響,以期為該合金鍛件研制生產提供借鑒。

    1、原工藝分析

    原材料來自寶鈦集團有限公司生產的Φ230mm規格Ti150合金棒材,用于制造棒材的鑄錠采用真空自耗電弧爐熔煉3次,最后1次熔煉穩定階段的壓力不大于5Pa。棒材化學成分如表1所示。利用金相法測得該合金的α+β/β轉變溫度為1042℃。原材料低倍組織為模糊晶,如圖1所示,高倍組織的等軸初生α球化不明顯,再結晶不充分,初生α相為長條狀,體積分數約為80%,如圖2所示。

    表1Ti150合金棒材的化學成分

    Tab.1ChemicalcomponentsofTi150alloybar(wt.%)

    AlSnZrMoSiNbCFeONH
    5.594.103.610.510.290.730.0510.0110.0920.00860.0015

    截圖20251020163329.png

    截圖20251020163342.png

    Ti150合金離心葉輪鍛件圖以及取樣位置如圖3所示,鍛件外徑最大尺寸為377mm,高度為128mm,未注公差為±1mm,拔模斜度為7°,其余未注圓角半徑為5mm。

    截圖20251020163357.png

    鍛件原工藝如下:棒材下料(Φ230mm×180mm)→兩端機加倒角R20mm→等溫模鍛(坯料加熱溫度1002℃,終鍛溫度≥850℃,模具加熱溫度900℃,鍛造速率3~0.1mm/s)→鍛件心部機加Φ38mm通孔→熱處理(1017℃×4h固溶后油冷,700℃×3h時效后空冷)→粗加工→超聲波探傷→組織性能測試。

    鍛件低倍組織如圖4a所示,高倍金相組織如圖4b所示,由圖4可知,鍛件低倍未見缺陷及清晰晶,呈現花樣紋特征,流線基本沿外廓分布,局部變形激烈,這種特征容易帶來性能上的差異。高倍金相顯微組織為典型雙態組織,初生α體積分數約15%,如圖4b所示。鍛件按HB/Z37[12]要求,采用水浸法超聲波探傷,當量平底孔為Φ0.8mm,鍛件檢測結果未見單顯,其探傷雜波水平為Φ0.8mm–(?12dB)(即采用Φ0.8mm的平底孔進行超聲波探傷,雜波噪音分貝為-12dB),低波損失≤6dB。

    截圖20251020163408.png

    統計學中用變異系數δ?CV?表示一組相關數據的離散程度[13],文中通過對鍛件不同位置的力學性能進行統計,分析鍛件性能指標δ?CV?值,各位置性能指標如表2所示。目前航空類鍛件科研課題要求鍛件性能指標δ?CV?值均小于3%,由表2可知,圖3中的1#、2#、3#、4#位置伸長率、斷面收縮率指標的變異系數δ?CV?不符合要求,另外1#位置抗拉強度富裕量僅有5MPa;Ti150合金離心葉輪鍛件抗拉強度、屈服強度指標的變異系數δ?CV?值小于3%,伸長率指標的δ?CV?值為5.18%,斷面收縮率指標的δ?CV?值高達8.51%,鍛件力學性能的均勻性需提升。

    表2各位置性能指標

    Tab.2Performanceindexofeachlocation

    取樣位置方向試樣編號抗拉強度/MPa屈服強度/MPa伸長率/%斷面收縮率/%
    1#弦向110159501224


    2104097010.522
    2#弦向1103097010.523.5


    210509801020.5
    3#弦向110509751119.5


    210609951122.5
    4#弦向1110010201118.5


    21090101010.520.5
    技術要求
    -≥1010≥875≥6≥9
    平均值
    -1054.375983.7510.812521.38
    標準差
    -26.8621.610.561.82
    變異系數/%
    -2.552.205.188.51

    采用三維制圖軟件建立了坯料及模具有限元模型,如圖5所示,并通過Deform數值模擬軟件對坯料成形進行數值模擬分析。將坯料視為塑性材料,模具視為剛性材料,采用四邊形單元對坯料進行網格劃分,模擬相關參數如下:坯料溫度為1002℃,模具加熱溫度為900℃,坯料網格數為30000,剪切摩擦因數為0.3,熱交換系數為5kW/(m2?K),鍛造速率從3mm/s逐漸減小至0.1mm/s,鍛件最終應變分布如圖6所示。由圖6可知,鍛件應變分布不均勻,鍛件上端及下端面變形較小,應變在0.2左右,而心部及外側區域應變為0.67~1.3,變形不均勻且存在小應變區域,達不到再結晶的條件,導致原材料低倍不均勻的組織保留到鍛件中,從而使鍛件不同區域的性能測試結果差異較大。

    截圖20251020163425.png

    截圖20251020163443.png

    由于Ti150合金鍛件局部區域在模鍛成形過程中變形量較小,晶粒不容易破碎發生再結晶,因而保留了原材料微織構,如圖7中的白色橢圓區域(電子背散射衍射EBSD測試取樣位置為圖3中的5#位置)所示,這類織構類型屬于顯微組織的擇優取向。

    截圖20251020163455.png

    2、工藝優化

    相變、再結晶和熱變形等因素會影響鈦合金織構的形成和演變[14],而鈦合金織構會使局部趨于單晶特性,使鍛件在斷裂韌性、塑性等性能方面表現出各向異性,單一類型織構處易萌生裂紋,導致鍛件提前失效,因此鍛件鍛造工藝必須考慮織構的存在和消除方法。文中鍛件的顯微組織擇優取向織構可通過改鍛增大變形方式改善,從而獲得均勻細小、晶粒取向混亂的等軸組織。大量文獻資料表明[15-18],晶粒細化主要發生在棒材開坯和改鍛過程,可通過對溫度和變形量進行控制,從而影響合金的靜態和動態再結晶過程。為了改善鍛件組織均勻性并消除鍛件中的微織構,需對棒材進行多個方向鐓拔,增大變形量,提高變形畸變能,達到動態再結晶細化晶粒的目的。

    優化后的鍛造工藝如下:下料(Φ230mm×185mm)→端面機加倒角R20mm→棒材改鍛〔加熱溫度1002℃,進行拔長、倒棱、平頭并滾圓至直徑Φ(170±5)mm×(335±15)mm,后再鐓粗至坯料高度H=185mm,終鍛溫度≥850℃,重復上述工序3次,最后進行整形〕→中間坯機加(Φ210mm×195mm)→等溫模鍛(坯料加熱溫度1002℃,終鍛溫度≥850℃,模具加熱溫度900℃,鍛造速率3~0.1mm/s)→鍛件心部機加直徑Φ(38±1)mm的通孔→熱處理(1017℃×4h固溶后油冷,700℃×3h時效后空冷)→機加工→超聲波探傷→組織性能測試。

    棒材在兩相區經過3次反復鐓拔改鍛后,經金相檢測,其低倍、高倍組織照片如圖8a和8b所示,低倍為模糊晶,高倍組織等軸初生α相球化較好,再結晶充分,初生α體積分數約40%。

    截圖20251020163508.png

    采用優化工藝生產的Ti150離心葉輪盤鍛件實物如圖9所示,低倍測試結果如圖10所示,圖3中取樣位置1#、4#、5#區域的高倍組織照片如圖11所示,對應的電子背散射衍射EBSD晶粒取向分布如圖12所示。圖3中取樣位置1#、2#、3#、4#區域的室溫力學性能測試、600℃高溫力學性能測試結果分別見表3-4。圖10-12表明,通過反復鐓拔的改鍛方式,可以有效消除原材料中的微織構,使鍛件低倍組織均勻,不同區域高倍組織初生α相的體積分數均控制在15%左右。

    截圖20251020163524.png

    截圖20251020163541.png

    截圖20251020163601.png

    截圖20251020163619.png

    由表3可知,鍛件室溫拉伸的抗拉強度、屈服強度、伸長率及斷面收縮率等指標的變異系數δ?CV?值分別為1.13%、0.68%、2.91%、2.51%。與優化前相比,變異系數δ?CV?值大幅度降低,Ti150鈦合金離心葉輪鍛件不同部位性能差異大及1#區域強度富裕量偏低的問題得到了改善。

    采用優化工藝生產的Ti150合金離心葉輪鍛件,按HB/Z37要求,采用水浸法進行超聲波探傷,當量平底孔選用Φ0.8mm時,鍛件檢測結果未見單顯,其探傷雜波水平為0.8mm-(?21dB),低波損失≤6dB,與工藝優化前相比,雜波降低了9dB。雜波水平的高低與材料顯微組織密切相關,雜波是組織不均勻的反應[19],由此可知,Ti150合金原材料改鍛對鍛件組織均勻性有較大的改善作用。

    表3室溫拉伸性能

    Tab.3Tensilepropertyatroomtemperature

    位置方向試樣編號抗拉強度/MPa屈服強度/MPa伸長率/%斷面收縮率/%
    1#弦向110609451115.5


    2104094511.516
    2#弦向110809651216


    2107095011.515
    3#弦向1106095011.516


    2105094511.515.5
    4#弦向110709551115.5


    210709551115
    技術要求
    -≥1010≥875≥6≥9
    平均值
    -1062.5951.2511.3815.56
    標準差
    -11.996.500.330.39
    變異系數/%
    -1.130.682.912.51

    表4600℃高溫拉伸性能

    Tab.4Tensilepropertyat600℃hightemperature

    方向試樣編號抗拉強度/MPa屈服強度/MPa伸長率/%斷面收縮率/%
    弦向16605251542

    26705301840
    技術要求-≥630≥475≥9≥30

    3、結論

    采用兩相區改鍛(反復鐓拔)+等溫鍛方案生產的Ti150鈦合金離心葉輪鍛件力學性能優異,各部位力學性能均滿足要求,且室溫拉伸性能、高溫拉伸性能均具有較大的富余量,鍛件不同區域的抗拉強度、屈服強度、伸長率及斷面收縮率等指標的變異系數δ?CV?值均小于3%。

    改鍛(反復鐓拔)有利于消除Ti150鈦合金原材料中的微織構,可改善鍛件組織均勻性,達到降低探傷雜波的目的。

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    (注,原文標題:Ti150合金離心葉輪鍛件工藝優化)

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