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  • Ti55531鈦合金鍛件工藝研究?及試制

    發(fā)布時(shí)間: 2023-10-23 07:28:19    瀏覽次數(shù):

    鈦合金由于其優(yōu)秀的比強(qiáng)度、抗腐蝕性能被廣泛應(yīng)用于飛機(jī)結(jié)構(gòu)件的制造。Ti55531合金是一種新型高強(qiáng)高韌β型合金,其名義成分為Ti-5Al-5V-5Mo-3Cr-1Zr。此合金擁有良好的淬透性和較寬的加工工藝范圍,特別適合制造必須承受巨大應(yīng)力的零部件,比較適合用于結(jié)構(gòu)件,起落架、機(jī)翼、發(fā)動(dòng)機(jī)掛架之間的連接裝置等。我司利用現(xiàn)有設(shè)備,針對(duì)Ti55531合金的性能特點(diǎn)開展了梁類鍛件的試制,獲得了外形尺寸合格、性能優(yōu)良的高品質(zhì)產(chǎn)品。

    1、技術(shù)條件

    圖1所示為某型號(hào)飛機(jī)的梁類零件,力學(xué)性能要求如表1所示。此梁類零件由上、下椽條和腹板組成,上、下椽條以受拉、壓的方式承受彎矩載荷,腹板則以受剪的方式傳遞切向載荷。該梁類零件為高筋薄腹板結(jié)構(gòu),壁板高度與厚度并不均勻,截面起伏大,是一種典型的難成形結(jié)構(gòu),材料為Ti55531鈦合金。

    表1 鍛件力學(xué)性能要求

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    圖1 零件示意圖

    2、技術(shù)路線

    Ti55531鈦合金梁類鍛件的主要生產(chǎn)流程為:鍛造(制坯→終鍛)→性能熱處理→理化檢測(cè)→粗加工→超聲波檢測(cè)。

    3、鍛件原材料

    毛坯選用西部超導(dǎo)材料科技股份有限公司提供的φ180mm規(guī)格的Ti55531棒材,化學(xué)成分如表2所示。

    表2 原材料化學(xué)成分(%)

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    4、鍛造工藝

    (1)鍛造工藝流程。

    采用模鍛工藝成形,先用自由鍛成形出與零件尺寸接近的預(yù)制坯,如圖2所示。此坯料可有效實(shí)現(xiàn)梁鍛件不同區(qū)域初始體積的合理分配,獲得良好的填充效果,避免折疊缺陷。鍛造工藝包括制坯和模鍛工序。

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    圖2 預(yù)制坯

    (2)模鍛成形數(shù)值模擬。

    為提高生產(chǎn)效率和節(jié)約生產(chǎn)成本,根據(jù)前期Ti55531合金鍛件生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn),鍛件用DEFORM-3D進(jìn)行了數(shù)值成形模擬分析。模擬具體參數(shù)如表3所示。

    表3 有限元模擬過程參數(shù)

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    通過模鍛成形模擬發(fā)現(xiàn):當(dāng)模鍛采用僅一火鍛造時(shí),終鍛溫度過低,不滿足工藝規(guī)范。通過多次迭代優(yōu)化,最終確定模鍛采用兩火鍛造。

    1)模鍛1火。

    圖3為終鍛一火成形過程中的溫度場(chǎng)和等效應(yīng)變分布圖。當(dāng)壓機(jī)壓下量為86mm時(shí),鍛造壓力為4500~5000t。溫度分布:表面溫降較快,心部溫度較高,溫度為750~825℃。等效應(yīng)變分布:鍛件本體變形量30%~40%。

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    圖3 模鍛一火模擬結(jié)果

    2)模鍛兩火。

    圖4所示為終鍛兩火成形過程中的溫度場(chǎng)和等效應(yīng)變分布圖。當(dāng)壓機(jī)壓下量為35mm時(shí),鍛件充滿情況良好,鍛造壓力為11800t。溫度分布:溫度為830~860℃,分布均勻。等效應(yīng)變分布:鍛件本體變形量40%~50%。通過數(shù)值模擬可知,采用模鍛兩火鍛造,鍛件充型良好,變形量適中,最終確定鍛造工藝為制坯兩火+模鍛兩火工序。

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    圖4 模鍛兩火模擬結(jié)果

    5、工藝試驗(yàn)及熱處理

    為檢驗(yàn)最終鍛件是否能夠達(dá)到使用要求,分別試制梁鍛件和肋鍛件用于分析檢測(cè)。梁鍛件和肋鍛件均采用常規(guī)兩相區(qū)鍛造,鍛造溫度為800℃,鍛造設(shè)備為16MN快鍛機(jī)。其中梁鍛件代號(hào)為A1、A2,采用自由鍛兩火的方式成形,A1來(lái)料棒材規(guī)格φ180mm×530mm,A2來(lái)料棒材規(guī)格φ180mm×290mm。肋鍛件代號(hào)為B1、B2,在16MN快鍛機(jī)上采用自由鍛三火的方式成形,B1來(lái)料棒材規(guī)格φ300mm×850mm,B2來(lái)料棒材規(guī)格φ300mm×650mm。兩鍛件鍛造參數(shù)如表4所示。

    表4 梁、肋鍛件鍛造參數(shù)

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    原材料交貨時(shí)已經(jīng)進(jìn)行固溶時(shí)效處理,熱處理制度為:790℃×2.5h/AC+610℃×8h/AC。為了保證零件的性能符合最終使用需求,對(duì)試制件重新進(jìn)行熱處理試驗(yàn)。對(duì)試制件分別進(jìn)行固溶+時(shí)效處理和雙重退火處理后,進(jìn)行力學(xué)性能檢測(cè)。固溶+時(shí)效處理工藝為:固溶溫度790℃,時(shí)間2h;時(shí)效溫度600℃,時(shí)間8h。雙重退火工藝如下:一次退火溫度860℃,退火1.5h后爐冷;二次退火溫度560℃,退火8h后空冷。

    性能檢測(cè)項(xiàng)目如表5所示。試樣在熱處理后按照GB/T 228.1-2010加工成φ5mm×25mm的標(biāo)準(zhǔn)拉伸試樣,然后在InStron 8802拉伸試驗(yàn)機(jī)上進(jìn)行室溫拉伸試驗(yàn)。沖擊試驗(yàn)在JBN-300B沖擊試驗(yàn)機(jī)上進(jìn)行試驗(yàn),試驗(yàn)按照GB/T 229-2007《金屬材料夏比擺錘沖擊試驗(yàn)方法》執(zhí)行,試樣加工成10mm×10mm×55mm的U形缺口試樣。斷裂韌度在MTS810型試驗(yàn)機(jī)上進(jìn)行。金相試樣在拋光后,用HF+HNO3+H2O(體積比為1:3:10)的混合腐蝕劑腐蝕后,在DMI5000M Leica光學(xué)顯微鏡下觀察顯微組織。

    表5 試制梁、肋鍛件試樣檢測(cè)項(xiàng)目

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    試制梁鍛件β退火+時(shí)效和固溶+時(shí)效狀態(tài)的力學(xué)性能對(duì)比如圖5所示。β退火+時(shí)效狀態(tài)鍛件的抗拉強(qiáng)度為1198~1258MPa,屈服強(qiáng)度為1101~1164MPa,延伸率為8.5%~12.5%,斷面收縮率為16%~23%,沖擊韌度值為34~42J/cm2,斷裂韌性為圖片固溶+時(shí)效狀態(tài)鍛件的抗拉強(qiáng)度為1244~1252MPa,屈服強(qiáng)度為1193~1246MPa,延伸率為8.5%~16%,斷面收縮率為20%~50%,沖擊韌度值為20~46J/cm2,斷裂韌性為圖片

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    圖5 試制梁鍛件兩種熱處理狀態(tài)的力學(xué)性能對(duì)比

    肋鍛件β退火+時(shí)效和固溶+時(shí)效狀態(tài)的力學(xué)性能對(duì)比如圖6所示。β退火+時(shí)效狀態(tài)鍛件的抗拉強(qiáng)度為1207~1252MPa,屈服強(qiáng)度為1114~1159MPa,延伸率為8%~11%,斷面收縮率為14%~22%,沖擊韌度值為30~37J/cm2,斷裂韌性為圖片固溶+時(shí)效狀態(tài)鍛件的抗拉強(qiáng)度為1253~1301MPa,屈服強(qiáng)度為1207~1252MPa,延伸率為6%~16%,斷面收縮率為9%~46%,沖擊韌度值為24~43J/cm2,斷裂韌性為圖片

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    圖6 試制肋鍛件兩種熱處理狀態(tài)的力學(xué)性能對(duì)比

    因兩種狀態(tài)取樣位置相同,所以力學(xué)性能變化趨勢(shì)基本相同。固溶+時(shí)效狀態(tài)抗拉強(qiáng)度高于β退火+時(shí)效狀態(tài)40~50MPa;固溶+時(shí)效狀態(tài)屈服強(qiáng)度高于β退火+時(shí)效狀態(tài)約90MPa;兩種狀態(tài)的延伸率、斷面收縮率和沖擊韌度值無(wú)明顯趨勢(shì),固溶時(shí)效狀態(tài)的三個(gè)方向延伸率、斷面收縮率和沖擊韌度值差異較大;β退火+時(shí)效狀態(tài)斷裂韌性高于固溶+時(shí)效狀態(tài)。

    隨著航空航天技術(shù)的不斷發(fā)展,飛機(jī)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)的理論在靜強(qiáng)度、動(dòng)強(qiáng)度、疲勞強(qiáng)度及斷裂強(qiáng)度方面不斷進(jìn)化,目前損傷容限設(shè)計(jì)成為飛機(jī)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)的重要規(guī)范。斷裂韌度可用來(lái)表征材料抵抗裂紋擴(kuò)展的能力,為材料的損傷容限設(shè)計(jì)提供參考依據(jù)。由于鍛件采用β退火+時(shí)效狀態(tài)斷裂韌性高于固溶+時(shí)效狀態(tài),因此最終選取β退火+時(shí)效作為鍛件的最終熱處理方式。

    6、鍛件試生產(chǎn)

    鍛件分別經(jīng)過兩火次制坯和兩火次模鍛生產(chǎn),其鍛件外形尺寸滿足圖紙要求。鍛件每火次鍛造成形情況與數(shù)值模擬情況基本一致。鍛件每火次鍛造工藝參數(shù)見表6。試生產(chǎn)鍛件力學(xué)性能如表7所示,符合標(biāo)準(zhǔn)要求。

    表6 鍛件試生產(chǎn)鍛造工藝參數(shù)

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    表7 試生產(chǎn)鍛件力學(xué)性能

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    結(jié)束語(yǔ)

    1、通過數(shù)值模擬技術(shù)對(duì)模鍛成形過程進(jìn)行不斷地迭代優(yōu)化,制定出兩火次制坯和兩火次模鍛的工藝方案,鍛件充型良好,變形量均勻。

    2、試制鍛件整體力學(xué)性能均勻,完全符合力學(xué)性能要求。鍛件室溫整體抗拉強(qiáng)度大于1150MPa,屈服強(qiáng)度大于1050MPa 。

    3、對(duì)Ti55531鈦合金鍛件分別進(jìn)行β退火+時(shí)效處理和固溶+時(shí)效處理,固溶+時(shí)效狀態(tài)室溫強(qiáng)度略高于β退火+時(shí)效狀態(tài);但β退火+時(shí)效狀態(tài)斷裂韌性高于固溶+時(shí)效狀態(tài),這對(duì)后續(xù)大型Ti55531合金鍛件的試制生產(chǎn)研究有一定的指導(dǎo)意義。

    (莫安軍,王瑞麒,余勝峰,栗文強(qiáng),曾菁·中國(guó)第二重型機(jī)械集團(tuán)德陽(yáng)萬(wàn)航模鍛有限責(zé)任公司)

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