TA24(Ti75) 钛合金是我国自行设计研制的新型结构资料,名义成分为 Ti-3Al-2Mo-2Zr,属于近 α 型钛合金,其中 Al 元素起到固溶强化 α 相的作用,Mo 元素起到固溶强化 β 相和改善工艺塑性的作用,Zr 元素起到改善合金焊接机能的作用 [1-2]!!8煤辖鹩涤兄星?高韧?耐蚀?可焊等特点,在石油?化工?机械?船舶等领域拥有宽泛的利用,其中在船舶领域管材利用的较多 [3-5]!!
目前,国内钛合金无缝管材的出产步骤重要是挤压法和斜轧穿孔法,小口径无缝管材大多选取挤压法制备,大口径无缝管材大多选取斜轧穿孔法制备!!???蒲泄ぷ髡叨訲A24钛合金管材的工艺?组织和机能发展了钻研!!L栈兜 [6] 选取热挤压法制备了TA24钛合金管材,钻研了挤压温度和挤压速度对管材组织和机能的影响!!U员虻 [7] 分析了热挤压温度和斜轧穿孔温度对TA24钛合金管坯组织及力学机能的影响!!K孀臫A24钛合金管材在管路系统中利用的深刻钻研,其利用口径将增长到 DN200 以上!!O抻谏璞改芰,国内目前无法选取热挤压法出产口径大于 200 mm 的钛合金无缝管材 [8],只能选取斜轧穿孔法制备!!P痹穿孔工艺是利用曼内斯曼效应使棒坯心部产陌生松区,将穿孔顶头置于疏松区穿孔,从而实现将实心棒坯轧成管坯的成形步骤 [9-10]!!F揪菰辊数,斜轧穿孔机可分为二辊斜轧机和三辊斜轧机!!H跣痹机较二辊斜轧机省去了导板,不存在导板与轧件间的摩擦,能耗小,轧制效能高;三辊对称布局可使金属受到更均匀的径向压力,削减偏疼变形,提高资料制品率;此外,三辊斜轧机结构紧凑,出产过程便于实现自动化,适合大批量出产 [11]!!N,本钻研选取三辊斜轧机发展试验,着重钻研斜轧穿孔变形量对TA24钛合金组织演变及机能的影响,以获得梦想的管材组织及较高的强韧匹配性,为斜轧穿孔法制备TA24钛合金大口径无缝管材提供参考!!
1、、、尝试
1.1 尝试资料
尝试原资料为经 3 次真空自耗电弧熔炼得到的TA24钛合金铸锭,其相变点为 947℃!!VЬ 7 火次铸造,获得 φ78 mm 棒坯,其化学成分如表 1 所示!!
表 1TA24钛合金棒坯化学成分 (w/%)
Table 1 Chemical compositions ofTA24titanium alloy bar billet
| Al | Mo | Zr | Fe | Si | C | N | H | O | Ti |
| 3.20 | 2.02 | 1.94 | 0.028 | 0.011 | <0.010 | <0.0050 | 0.0023 | 0.101 | Bal. |
选取电阻炉对TA24钛合金棒坯进行 930℃退火处置!!M嘶鹛琓A24钛合金棒坯的金相组织?晶粒尺寸及极图如图 1 所示,室温拉伸机能和冲击吸收能量如表 2 所示!!4油 1a 能够看出,930℃退火态棒坯组织为双态组织,含初生 α 相和转变 β 组织!!4油 1b 可知,退火态棒坯晶粒尺寸在 3~30 μm 之间,其中尺寸为 8 μm 的晶粒占比最高,大无数晶粒尺寸集中在 5~15 μm,占比达 80%,统计均匀晶粒尺寸为 7.15 μm!!4油 1c 可知,退火态棒坯极密度最大值为 3.902,注明 930℃退火态棒坯织构较弱!!

表 2 退火态TA24钛合金棒坯的室温拉伸机能和冲击吸收能量
Table 2 Room temperature tensile properties and impact absorbed energy of annealedTA24titanium alloy bar billet
| Rp0.2/MPa | Rm/MPa | A/% | KV?/J |
| 603.5 | 714.5 | 22.5 | 96 |
1.2 管材加工及机能测试
选取三辊斜轧机进行管材加工,穿孔温度为 980℃(相变点以上 30℃),穿孔前棒坯尺寸为 φ78 mm×L,穿孔后管坯尺寸别离为 φ80 mm×13 mm?φ80 mm×10 mm 和 φ80 mm×8 mm,即斜轧穿孔变形量别离设计为 42%?54% 和 62%!!
从分歧变形量斜轧管材上切取 10 mm×10 mm×10 mm 的金相试样,观察面为管材纵截面,即 AD-RD 面,如图 2 阴影部门所示!!F渲,RD (Radial direction) 代表管材径向,AD (Axial direction) 代表管材轴向,TD (Tangential direction) 代表管材切向!!Q∪ 400#?800#?1200# 砂纸顺次打磨试样,而后用体积比为 1∶1 的 SiO?悬浮液和 H?O?溶液抛光,最后用 Kroll 试剂侵蚀 10~30 s!!Q∪ OLYMPUS GX71 金相显微镜进行显微组织观察!!T俅味越鹣嗍匝谢蹬坠?电解抛光后,在带有背散射电子衍射 (EBSD) 的扫描电子显微镜下获得棒坯晶粒尺寸?KAM 图?部门取向差柱状图以及 RD-AD 面的 (0001)?(1010)?(1120) 不齐全极图!!

依照 GB/T 228.1-2021 要求,选取 MTS E45 全能资料试验机对分歧变形量TA24钛合金管材进行室温拉伸试验,试样直径为 5 mm,标距为 25 mm!!F揪 GB/T 229-2020 要求,选取 ZBC2602-B 摆锤式冲击试验机进行夏比冲击试验,试样规格为 7.5 mm×10 mm×55 mm!!
2、、、了局与分析
2.1 组织演变
图 3 为分歧变形量斜轧管材的金相照片!!4油 3 能够看出,经斜轧穿孔后,TA24钛合金斜轧管材组织为片层组织 + 一些块状 α 相,其中变形量为 42% 时,片层组织最厚,晶界 α 相最多 (图 3a);变形量为 54% 时,片层组织变薄,晶界 α 相较多 (图 3b);变形量为 62% 时,片层组织最薄,无显著晶界 α 相 (图 3c)!!U馐怯捎谒孀疟湫瘟康脑龃,管材壁厚越来越小,降温速度越来越快,故片层组织越来越薄 [12]!!

图 4 为分歧变形量斜轧管材的晶粒尺寸统计了局!!1湫瘟课 42% 时,斜轧管材晶粒尺寸为 5~140 μm,其中尺寸为 17 μm 的晶粒占比最高,大无数晶粒尺寸集中在 5~37 μm,占比达 60%,统计均匀晶粒尺寸为 11.68 μm!!1湫瘟课 54% 时,斜轧管材晶粒尺寸为 5~100 μm,其中尺寸为 11 μm 的晶粒占比最高,大无数晶粒尺寸集中在 5~28 μm,占比达 64%,统计均匀晶粒尺寸为 9.87 μm!!1湫瘟课 62% 时,斜轧管材晶粒尺寸为 5~70 μm,其中尺寸为 10 μm 的晶粒占比最高,大无数晶粒尺寸集中在 5~25 μm,占比达 64%,统计均匀晶粒尺寸为 9.15 μm!!K孀疟湫瘟吭龃,TA24钛合金管材均匀晶粒尺寸减小,这是由于斜轧穿孔过程中变形量越大,晶粒破碎水平越严重,一样温度下再结晶晶粒越小!!U磐宓 [13] 通过钻研 TA15 钛合金变形量与 β 晶粒尺寸的关系,发现随着变形量增长,β 晶粒尺寸呈线性降落,且有关系数 R 在 0.997 以上!!

图 5 为分歧变形量斜轧管材的 KAM 图及其部门取向差柱状图!!4油 5 可知,变形量为 42%?54% 和 62% 时,TA24钛合金斜轧管材的均匀 KAM 值别离为 0.814°?0.999° 和 1.114°,亚结构比例别离为 22%?37% 和 44%!!S纱丝杉,随着变形量的增大,KAM 值逐步增大,亚结构比例也逐步增大,TA24钛合金斜轧管材的非均匀变形水平和位错密度增大!!5 KAM 值小于 1° 时,不存在亚结构,而在 1°~10° 之间时存在亚晶 [14]!!Q墙峁雇ǔN淮硇纬傻奈淮砬 (胞) 和亚晶粒!!

图 6 为分歧变形量斜轧管材 AD-RD 面 (0001)?(1010) 和 (1120) 的不齐全极图!!4油 6 能够看出,斜轧管材的宏观织构以基面织构为主,基面 (0001) 极图存在显著的密度极值点,(1010) 和 (1120) 极图极密度散布散漫且极密度值较低,这与 TA18 [15]?TA31 [16] 管材主织构类型一样!!4油 6a 可知,变形量为 42% 时,斜轧管材 (0001) 极图极密度沿 AD 方向散布,注明 42% 变形量斜轧管材有较强的轴向织构;从图 6b 可知,变形量为 54% 时,斜轧管材 (0001) 极图极密度沿 TD 及 RD 方向散布,注明 54% 变形量斜轧管材有较强的周向和径向织构;变形量为 62% 时,斜轧管材 (0001) 极图极密度沿 TD 方向散布,注明 62% 变形量斜轧管材有较强的周向织构!!R陨戏治雠,随着变形量增长,斜轧管材织构的演变法规为:::轴向织构?周向织构 + 径向织构?周向织构!!K孀疟湫瘟康脑龃,基面 (0001) 极密度∥周向织构逐步占据主导,即斜轧管材切向的压力随着变形量的增大逐步占据优势 [16]!!

2.2 拉伸机能
图 7 为分歧变形量斜轧管材的室温拉伸机能!!4油 7 能够看出,选取斜轧穿孔工艺制备的TA24钛合金管材拉伸机能良好,随着变形量的增长强度提高,42%?54% 和 62% 变形量斜轧管材的屈服强度均匀值别离为 652?676?671 MPa,抗拉强度均匀值别离为 766?794?799 MPa!!4幼橹治隹芍,随着变形量的增大,斜轧管材均匀晶粒尺寸减小!!F揪莼舳 - 佩奇公式,组织越藐小,资料强度越高 [17],分歧变形量斜轧管材强度巨细与霍尔 - 佩奇公式吻合!!4 KAM 图分析可知,随着变形量增大,TA24钛合金管材非均匀变形水平和位错密度增大,使合金产生应变强化!!42%?54% 和 62% 变形量斜轧管材均匀延长率别离为 18%?18% 和 17.5%,其中 62% 变形量斜轧管材延长率较低,一方面与片层较细,且片层之间协调变形能力较差有关;另一方面,位错在次生 α 相和 β 相之间容易滑动塞积,当集束较小时,位错塞积水平迅速增长,相比于粗壮的组织,更容易形成孔洞和裂纹源!!

2.3 冲击机能
图 8 为分歧变形量斜轧管材的冲击吸收能量!!4油 8 能够看出,TA24钛合金管材冲击韧性良好,42% 变形量斜轧管材冲击吸收能量最大,为 74.5 J;随着变形量的增长,冲击吸收能量降低,54%?62% 变形量斜轧管材冲击吸收能量别离为 57?51.5 J!!3寤魑漳芰坑闪盐菩纬晒土盐评┐蠊ψ槌,当 α 片层较细时,α/β 界面数量增长,故障位错活动的阻碍增多,且片层之间协调变形能力降落,产生应力集中的可能性增大,容易导致裂纹形成,使裂纹形成功降低!!R蛄盐评┐笞苁茄≡衲芰拷系偷孽杈,当 α 片层较细时,裂纹穿过 α 片层所亏损的能量小于裂纹偏转或分叉所必要的能量,故裂纹会穿过 α 片层扩大,降低裂纹扩大能量,从而使裂纹扩大功减小,冲击吸收能量降低 [18]!!

3、、、结论
(1)TA24钛合金棒坯为双态组织,经斜轧穿孔后演变为片层组织,且变形量越大,片层越细,晶粒尺寸越小,亚结构比例越大!!
(2)随着变形量增长,斜轧管材织构演变法规为:::轴向织构?周向织构 + 径向织构?周向织构!!
(3)随着变形量增长,TA24钛合金斜轧管材强度升高,冲击吸收能量降低!!
参考文件 References
[1] 李长亮,赵永庆,丁桦,等. Ti75 合金超塑拉伸时的变形行为和组织演变 [J]. 金属学报,2002, 38 (Z1): 154-157.
[2] 陶欢,李冲,宋德军,等. Ti75 合金管数控加热弯曲壁厚减薄和截面畸变法规钻研 [J]. 塑性工程学报,2020, 27 (6): 46-51.
[3] 尹艳超,刘甲,张帅锋,等!!J毙Чひ斩 Ti75 合金显微组织及力学机能的影响 [J]. 钛工业进展,2023, 40 (1): 21-26.
[4] 张欢,周娜,郑鹏飞,等!!H却χ霉ひ斩訲A24钛合金棒材显微组织及机能的影响 [J]. 铸造与冲压,2023 (21): 49-51.
[5] 富招弟,李佐臣,黄张洪,等!!A街值湫痛妙押辖鸬睦 [J]. 热加工工艺,2012, 41 (14): 105-107.
[6] 陶欢,宋德军,许飞凡,等. Ti75 合金挤压加工对组织与机能的影响 [J]. 资料开发与利用,2020, 35 (5): 7-11.
[7] 赵彬,赵永庆,杨英丽,等!!H燃庸すひ斩 Ti75 合金管坯组织及机能的影响 [J]. 罕见金属资料与工程,2008, 37 (S3): 202-204.
[8] 苏航标,杨英丽,吴金平,等!!P痹穿孔制备 Ti80 大口径无缝管材 [J]. 中国有色金属学报,2013, 23 (S1): 358-363.
[9] 庞玉华,蒋宗璠,吴威,等. TC4 钛合金斜轧穿孔曼内斯曼效应及顶头地位优化 [J]. 塑性工程学报,2019, 26 (1): 95-102.
[10] 陈晨,双远华,陈建勋,等!!7制绯踉温度下钛合金三辊斜轧穿孔工艺钻研 [J]. 热加工工艺,2024, 53 (18): 84-89.
[11] 左锦荣,梅碧舟,张松,等!!H醮┰技术及其在金属加工中的利用 [J]. 模具制作,2024, 24 (10): 30-32.
[12] Lütjering G, Williams J C. Titanium [M]. Berlin: Springer, 2007.
[13] 张旺峰,李兴无,马济民,等!!H缺湫尾问 TA15 再结晶晶粒尺寸的影响 [J]. 金属学报,2002, 38 (Z1): 158-160.
[14] 杨怡婷,赵秦阳,贾致远,等!!@湓对 CT20 钛合金微观组织和力学机能的影响 [J]. 中国有色金属学报,2023, 33 (8): 2593-2607.
[15] 杨奇,惠松骁,叶文君,等!!@湓 TA18 钛合金管材退火织构的形成机制 [J]. 罕见金属资料与工程,2023, 52 (3): 899-910.
[16] 张浩泽,余堃,钟海,等!!V餍痹穿孔制备大口径 TA31 钛合金无缝管材 [J]. 刀兵资料科学与工程,2022, 45 (3): 35-41.
[17] 胡庚祥,蔡珣,戎咏华!!W柿峡蒲в牍こ [M]. 上海:::上海交通大学出版社,2001.
[18] 朱红,温鑫,万明攀,等. TC21 钛合金的全片层组织和冲击机能钻研 [J]. 钛工业进展,2020, 37 (3): 1-5.
(注,原文标题:::斜轧变形量对TA24钛合金管材显微组织及力学机能的影响)
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