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GH4169合金鍛造工藝對晶粒尺寸影響研究
GH4169合金被稱為高溫合金“性能之王”,在深冷和高溫條件下均得到極其廣泛應用。我國于70年代開始研制該合金,目前國內對GH4169合金的研發逐漸深入,其中如何獲得細小均勻的晶粒組織是一個重點方向。科研人員主要研究GH4169合金4500t壓機鍛造開坯和18MN徑鍛成材工藝及其新鍛造工藝對合金晶粒尺寸的影響。
某公司供某航空廠的GH4169合金棒材出現了2爐晶粒度用戶復檢不合格現象,具體情況:規格Ф180mm,工藝路線為真空+自耗+鍛造,晶粒度問題為棒材中心晶粒度1~2(0)級60%,3~4級40%/1~2級40%,3~4級60%。經分析棒材心部出現粗晶(混晶)現象的原因:(1)原始晶粒組織粗大。(2)棒材心部粗晶組織未得到充分破碎。
GH4169合金棒材原標準要求晶粒度細于4級,而目前我國開發的新機如“大運”用棒材要求晶粒度細于6級,傳統工藝已無法滿足GH4169合金新機材料對晶粒度的要求,必須對GH4169合金生產工藝特別是鍛造工藝進行改進。
GH4169合金的固溶溫度較低(950℃~980℃),處于再結晶溫度(930℃~940℃)與聚集再結晶溫度(980℃,晶粒開始長大溫度)之間,熱加工工藝的操作好壞基本決定了合金的組織和性能。根據GH4169合金不同溫度下的GLEEBLE試驗結果可知,GH4169合金鍛造在900℃~1080℃溫度范圍內面縮率達到50%以上,該溫度范圍可以認為是鍛造塑性區,在970℃~1040℃面縮率達到65%的峰值,該溫度可以認為是最佳塑性溫度區。而徑鍛過程GH4169合金的溫度效應體現為,棒材心部升溫在20℃~30℃,表面溫度在開鍛溫度上下波動,溫度下降很小。GH4169合金相形貌控制是該合金終鍛溫度控制的關鍵,GH4169合金的終鍛溫度最佳控制范圍是930℃±10℃。單向拔長和采用兩次鐓拔拔長晶粒組織對比照片可知,反復鐓拔對鋼錠的組織破碎和棒材組織性能一致性十分有利。利用流函數法對鍛透性進行了解析,認為徑鍛過程當L/D(L為每打擊一次坯料的壓下量,D為棒材直徑)小于某一值時,鍛件就鍛不透。GFM精鍛機三維成型鍛透性數值模擬研究認為,當心部的等效應變值大于0.2時,坯料方可被鍛透??蒲腥藛T在研究徑鍛工藝時也都提出在大變形量后要增加一個道次給回復—再結晶一個時間的結論。
根據要求試驗了控制4級晶粒組織的新工藝:Ф508mm自耗錠采用兩鐓兩拔工藝在4500噸壓機開坯+18MN徑鍛成材。
控制6級晶粒組織的新工藝:冶煉過程控制Ф508mm自耗錠長度1400mm左右,采用三鐓兩拔工藝在4500噸壓機開坯+18MN徑鍛成材,成材規格Ф250mm(車光)。值得一提的是整個鍛造過程都采用軟包套,包套采用內層保溫棉外層玻璃絲布的手段,壓機開坯時包套作用顯著。研究結果表明:
(1)GH4169合金棒材晶粒度不合格的根本原因是鍛造過程采用單向拔長工藝,導致棒材變形量偏小、動態再結晶不充分引起的。
(2)GH4169合金鍛造過程應嚴格控制變形溫度,包括開坯溫度、徑鍛溫度、終鍛溫度。
(3)GH4169合金鍛造開坯采用兩鐓兩拔+拔長工藝,火次變形量控制在40%~50%。徑鍛成型時宜采用較小的錘擊頻率,較大的壓下量變形,最后道次要控制成型及終鍛溫度。作為值得信賴的合作伙伴和高品質金屬合金的半成品供應商,艾荔艾擁有完善的服務體系和專業的團隊。在同客戶交易的過程中,我們力求根據不同的應用需求將我們的產品做到精益求精。針對當前和未來的市場需求,艾荔艾致力于為客戶提供最佳的金屬材料解決方案。
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