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鈦及鈦合金行業(yè)

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TC4鈦合金退火工藝的選擇

   2014-12-02 IP屬地 陜西9050
  為了選擇合理的退火工藝,我們首先觀察加熱溫度和冷卻方式對(duì)TC4鈦合金顯微組織和力學(xué)性能的影響。
  試驗(yàn)用料920℃熱軋的TC4合金棒料、熱軋總變形率為80%左右,a+β/β相變點(diǎn)為980~990℃。將試樣于1000℃、950℃、930℃、830℃加熱保溫1小時(shí)后分別進(jìn)行空冷、水冷和爐冷。不同退火方式對(duì)顯微組織和力學(xué)性能都有影響。
  其中冷卻速度對(duì)上述四個(gè)溫度的顯微組織和力學(xué)性能產(chǎn)生很大影響。當(dāng)水冷時(shí),1000℃、950℃和930℃處于平衡的β相成分均要發(fā)生馬氏體轉(zhuǎn)變,β相轉(zhuǎn)變?yōu)轳R氏體a`針。在1000℃時(shí)表現(xiàn)出明顯的魏氏體組織,其力學(xué)性能與1000℃空冷的數(shù)據(jù)相當(dāng)。在950℃和930℃并水冷的試樣上,顯微組織與空冷時(shí)的特征相似,但等軸初生a相之間的是β+馬氏體a`針。此時(shí)對(duì)應(yīng)的綜合性能最高,而且有比空冷組織更好的蠕變抗力。830℃保溫時(shí)平衡的β相成分已碰不到M線,但水冷后在晶間β相中也發(fā)現(xiàn)了十分細(xì)小的針狀轉(zhuǎn)變產(chǎn)物,僅能用電子顯微鏡分辨出來(lái)。但針狀產(chǎn)物的結(jié)構(gòu)尚未測(cè)得。此時(shí)抗拉強(qiáng)度和斷面收縮率都很低。至于爐冷,由于試樣冷卻速度慢,在高溫停留時(shí)間長(zhǎng),多型性轉(zhuǎn)變進(jìn)行的充分,所有的a相均變得粗大。1000℃爐冷后,在原始β晶粒內(nèi)產(chǎn)生粗大的a相片和片間β相,在原始β晶界上還有條狀a相形成的厚網(wǎng),一般稱為網(wǎng)籃狀組織。950℃、930℃和830℃爐冷后,由于a相傾向于在原a相界面生核、長(zhǎng)大,顯微組織均為等軸a和晶間β相。在1000℃爐冷后的抗拉強(qiáng)度比空冷和水冷的低,拉伸塑性要高。在其它溫度爐冷后的綜合性能也均比水冷和空冷的低。
  綜上所述,為了使TC4鈦合金得到最好的強(qiáng)度和塑性綜合性能,同時(shí)又有好的蠕變抗力及斷裂韌性,可采用在950℃保溫1小時(shí)后空冷(或水冷)的退火工藝。為了便于隨后的加工,冶金廠出廠時(shí),TC4鈦合金均采用在700~800℃保溫1小時(shí)空冷的工藝。對(duì)于一些大尺寸鍛件,為了保證性能的均勻性,有時(shí)采用爐冷的工藝。
 
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