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    面向船舶領域的TA24鈦合金大口徑無縫管材制備工藝研究——聚焦三輥斜軋穿孔技術,探究變形量對微觀組織及室溫力學性能的影響,為DN200+管材生產提供支撐

    發布時間: 2025-12-13 17:02:30    瀏覽次數:

    TA24(Ti75) 鈦合金是我國自行設計研制的新型結構材料,名義成分為 Ti-3Al-2Mo-2Zr,屬于近 α 型鈦合金,其中 Al 元素起到固溶強化 α 相的作用,Mo 元素起到固溶強化 β 相和改善工藝塑性的作用,Zr 元素起到改善合金焊接性能的作用 [1-2]。該合金具有中強?高韌?耐蝕?可焊等特點,在石油?化工?機械?船舶等領域具有廣泛的應用,其中在船舶領域管材應用的較多 [3-5]。

    目前,國內鈦合金無縫管材的生產方法主要是擠壓法和斜軋穿孔法,小口徑無縫管材大多采用擠壓法制備,大口徑無縫管材大多采用斜軋穿孔法制備。科研工作者對TA24鈦合金管材的工藝?組織和性能開展了研究。陶歡等 [6] 采用熱擠壓法制備了TA24鈦合金管材,研究了擠壓溫度和擠壓速度對管材組織和性能的影響。趙彬等 [7] 分析了熱擠壓溫度和斜軋穿孔溫度對TA24鈦合金管坯組織及力學性能的影響。隨著TA24鈦合金管材在管路系統中應用的深入研究,其應用口徑將增加到 DN200 以上。限于設備能力,國內目前無法采用熱擠壓法生產口徑大于 200 mm 的鈦合金無縫管材 [8],只能采用斜軋穿孔法制備。斜軋穿孔工藝是利用曼內斯曼效應使棒坯心部產生疏松區,將穿孔頂頭置于疏松區穿孔,從而實現將實心棒坯軋成管坯的成形方法 [9-10]。根據軋輥數,斜軋穿孔機可分為二輥斜軋機和三輥斜軋機。三輥斜軋機較二輥斜軋機省去了導板,不存在導板與軋件間的摩擦,能耗小,軋制效率高;三輥對稱布局可使金屬受到更均勻的徑向壓力,減少偏心變形,提高材料成品率;此外,三輥斜軋機結構緊湊,生產過程便于實現自動化,適合大批量生產 [11]。為此,本研究采用三輥斜軋機開展試驗,著重研究斜軋穿孔變形量對TA24鈦合金組織演變及性能的影響,以獲得理想的管材組織及較高的強韌匹配性,為斜軋穿孔法制備TA24鈦合金大口徑無縫管材提供參考。

    1、實驗

    1.1 實驗材料

    實驗原材料為經 3 次真空自耗電弧熔煉得到的TA24鈦合金鑄錠,其相變點為 947℃。鑄錠經 7 火次鍛造,獲得 φ78 mm 棒坯,其化學成分如表 1 所示。

    表 1TA24鈦合金棒坯化學成分 (w/%) 

    Table 1 Chemical compositions ofTA24titanium alloy bar billet

    AlMoZrFeSiCNHOTi
    3.202.021.940.0280.011<0.010<0.00500.00230.101Bal.

    采用電阻爐對TA24鈦合金棒坯進行 930℃退火處理。退火態TA24鈦合金棒坯的金相組織?晶粒尺寸及極圖如圖 1 所示,室溫拉伸性能和沖擊吸收能量如表 2 所示。從圖 1a 可以看出,930℃退火態棒坯組織為雙態組織,含初生 α 相和轉變 β 組織。從圖 1b 可知,退火態棒坯晶粒尺寸在 3~30 μm 之間,其中尺寸為 8 μm 的晶粒占比最高,大多數晶粒尺寸集中在 5~15 μm,占比達 80%,統計平均晶粒尺寸為 7.15 μm。從圖 1c 可知,退火態棒坯極密度最大值為 3.902,說明 930℃退火態棒坯織構較弱。

    截圖20251223170559.png

    表 2 退火態TA24鈦合金棒坯的室溫拉伸性能和沖擊吸收能量 

    Table 2 Room temperature tensile properties and impact absorbed energy of annealedTA24titanium alloy bar billet

    Rp0.2/MPaRm/MPaA/%KV?/J
    603.5714.522.596

    1.2 管材加工及性能測試

    采用三輥斜軋機進行管材加工,穿孔溫度為 980℃(相變點以上 30℃),穿孔前棒坯尺寸為 φ78 mm×L,穿孔后管坯尺寸分別為 φ80 mm×13 mm?φ80 mm×10 mm 和 φ80 mm×8 mm,即斜軋穿孔變形量分別設計為 42%?54% 和 62%。

    從不同變形量斜軋管材上切取 10 mm×10 mm×10 mm 的金相試樣,觀察面為管材縱截面,即 AD-RD 面,如圖 2 陰影部分所示。其中,RD (Radial direction) 代表管材徑向,AD (Axial direction) 代表管材軸向,TD (Tangential direction) 代表管材切向。采用 400#?800#?1200# 砂紙依次打磨試樣,然后用體積比為 1∶1 的 SiO?懸浮液和 H?O?溶液拋光,最后用 Kroll 試劑腐蝕 10~30 s。采用 OLYMPUS GX71 金相顯微鏡進行顯微組織觀察。再次對金相試樣進行機械拋光?電解拋光后,在帶有背散射電子衍射 (EBSD) 的掃描電子顯微鏡下獲得棒坯晶粒尺寸?KAM 圖?局部取向差柱狀圖以及 RD-AD 面的 (0001)?(1010)?(1120) 不完整極圖。

    截圖20251223170614.png

    按照 GB/T 228.1-2021 要求,采用 MTS E45 萬能材料試驗機對不同變形量TA24鈦合金管材進行室溫拉伸試驗,試樣直徑為 5 mm,標距為 25 mm。依據 GB/T 229-2020 要求,采用 ZBC2602-B 擺錘式沖擊試驗機進行夏比沖擊試驗,試樣規格為 7.5 mm×10 mm×55 mm。

    2、結果與分析

    2.1 組織演變

    圖 3 為不同變形量斜軋管材的金相照片。從圖 3 可以看出,經斜軋穿孔后,TA24鈦合金斜軋管材組織為片層組織 + 少許塊狀 α 相,其中變形量為 42% 時,片層組織最厚,晶界 α 相最多 (圖 3a);變形量為 54% 時,片層組織變薄,晶界 α 相較多 (圖 3b);變形量為 62% 時,片層組織最薄,無明顯晶界 α 相 (圖 3c)。這是因為隨著變形量的增大,管材壁厚越來越小,降溫速率越來越快,故片層組織越來越薄 [12]。

    截圖20251223170626.png

    圖 4 為不同變形量斜軋管材的晶粒尺寸統計結果。變形量為 42% 時,斜軋管材晶粒尺寸為 5~140 μm,其中尺寸為 17 μm 的晶粒占比最高,大多數晶粒尺寸集中在 5~37 μm,占比達 60%,統計平均晶粒尺寸為 11.68 μm。變形量為 54% 時,斜軋管材晶粒尺寸為 5~100 μm,其中尺寸為 11 μm 的晶粒占比最高,大多數晶粒尺寸集中在 5~28 μm,占比達 64%,統計平均晶粒尺寸為 9.87 μm。變形量為 62% 時,斜軋管材晶粒尺寸為 5~70 μm,其中尺寸為 10 μm 的晶粒占比最高,大多數晶粒尺寸集中在 5~25 μm,占比達 64%,統計平均晶粒尺寸為 9.15 μm。隨著變形量增大,TA24鈦合金管材平均晶粒尺寸減小,這是因為斜軋穿孔過程中變形量越大,晶粒破碎程度越嚴重,相同溫度下再結晶晶粒越小。張旺峰等 [13] 通過研究 TA15 鈦合金變形量與 β 晶粒尺寸的關系,發現隨著變形量增加,β 晶粒尺寸呈線性下降,且相關系數 R 在 0.997 以上。

    截圖20251223170641.png

    圖 5 為不同變形量斜軋管材的 KAM 圖及其局部取向差柱狀圖。從圖 5 可知,變形量為 42%?54% 和 62% 時,TA24鈦合金斜軋管材的平均 KAM 值分別為 0.814°?0.999° 和 1.114°,亞結構比例分別為 22%?37% 和 44%。由此可見,隨著變形量的增大,KAM 值逐漸增大,亞結構比例也逐漸增大,TA24鈦合金斜軋管材的非均勻變形程度和位錯密度增大。當 KAM 值小于 1° 時,不存在亞結構,而在 1°~10° 之間時存在亞晶 [14]。亞結構通常為位錯形成的位錯墻 (胞) 和亞晶粒。

    截圖20251223170702.png

    圖 6 為不同變形量斜軋管材 AD-RD 面 (0001)?(1010) 和 (1120) 的不完整極圖。從圖 6 可以看出,斜軋管材的宏觀織構以基面織構為主,基面 (0001) 極圖存在明顯的密度極值點,(1010) 和 (1120) 極圖極密度分布散漫且極密度值較低,這與 TA18 [15]?TA31 [16] 管材主織構類型相同。從圖 6a 可知,變形量為 42% 時,斜軋管材 (0001) 極圖極密度沿 AD 方向分布,說明 42% 變形量斜軋管材有較強的軸向織構;從圖 6b 可知,變形量為 54% 時,斜軋管材 (0001) 極圖極密度沿 TD 及 RD 方向分布,說明 54% 變形量斜軋管材有較強的周向和徑向織構;變形量為 62% 時,斜軋管材 (0001) 極圖極密度沿 TD 方向分布,說明 62% 變形量斜軋管材有較強的周向織構。以上分析表明,隨著變形量增加,斜軋管材織構的演變規律為:軸向織構?周向織構 + 徑向織構?周向織構。隨著變形量的增大,基面 (0001) 極密度∥周向織構逐漸占據主導,即斜軋管材切向的壓力隨著變形量的增大逐漸占據優勢 [16]。

    未標題-2.jpg

    2.2 拉伸性能

    圖 7 為不同變形量斜軋管材的室溫拉伸性能。從圖 7 可以看出,采用斜軋穿孔工藝制備的TA24鈦合金管材拉伸性能優良,隨著變形量的增加強度提高,42%?54% 和 62% 變形量斜軋管材的屈服強度平均值分別為 652?676?671 MPa,抗拉強度平均值分別為 766?794?799 MPa。從組織分析可知,隨著變形量的增大,斜軋管材平均晶粒尺寸減小。根據霍爾 - 佩奇公式,組織越細小,材料強度越高 [17],不同變形量斜軋管材強度大小與霍爾 - 佩奇公式吻合。從 KAM 圖分析可知,隨著變形量增大,TA24鈦合金管材非均勻變形程度和位錯密度增大,使合金產生應變強化。42%?54% 和 62% 變形量斜軋管材平均延伸率分別為 18%?18% 和 17.5%,其中 62% 變形量斜軋管材延伸率較低,一方面與片層較細,且片層之間協調變形能力較差有關;另一方面,位錯在次生 α 相和 β 相之間容易滑動塞積,當集束較小時,位錯塞積程度迅速增加,相比于粗大的組織,更容易形成孔洞和裂紋源。

    截圖20251223170851.png

    2.3 沖擊性能

    圖 8 為不同變形量斜軋管材的沖擊吸收能量。從圖 8 可以看出,TA24鈦合金管材沖擊韌性優良,42% 變形量斜軋管材沖擊吸收能量最大,為 74.5 J;隨著變形量的增加,沖擊吸收能量降低,54%?62% 變形量斜軋管材沖擊吸收能量分別為 57?51.5 J。沖擊吸收能量由裂紋形成功和裂紋擴展功組成,當 α 片層較細時,α/β 界面數量增加,阻礙位錯運動的障礙增多,且片層之間協調變形能力下降,產生應力集中的可能性增大,容易導致裂紋形成,使裂紋形成功降低。因裂紋擴展總是選擇能量較低的路徑,當 α 片層較細時,裂紋穿過 α 片層所消耗的能量小于裂紋偏轉或分叉所需要的能量,故裂紋會穿過 α 片層擴展,降低裂紋擴展能量,從而使裂紋擴展功減小,沖擊吸收能量降低 [18]。

    截圖20251223170908.png

    3、結論

    (1)TA24鈦合金棒坯為雙態組織,經斜軋穿孔后演變為片層組織,且變形量越大,片層越細,晶粒尺寸越小,亞結構比例越大。

    (2)隨著變形量增加,斜軋管材織構演變規律為:軸向織構?周向織構 + 徑向織構?周向織構。

    (3)隨著變形量增加,TA24鈦合金斜軋管材強度升高,沖擊吸收能量降低。

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    (注,原文標題:斜軋變形量對TA24鈦合金管材顯微組織及力學性能的影響)

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