钛钢复合板的制备方法
技术领域
本发明属于钛钢复合板制备加工领域,涉及一种钛钢复合板的制备方法。
背景技术
钛具有良好的物理、化学性能与机械性能,但其冶炼技术复杂,生产成本高,因此钛的价格很贵,很大程度限制了钛的推广及应用。将钛与其它金属(如钢、铜、铝等)复合在一起,制成金属复合材料,既可以发挥钛的优异性能,又可大大降低成本,因而近年来对类似材料的研究很多,其中钛-钢复合材料以其高强度、优异的耐蚀性能和显著的经济效益而被广泛的应用于化工、石油等工业部门。
使用直接轧制法生产钛钢复合板是目前的发展趋势,相比传统的爆炸复合法和爆炸-轧制法,具有产品尺寸规格灵活,性能稳定,易实现机械化、自动化作业等优点。但由于钛与铁的固溶度小,与钢直接接触将在界面上形成脆性相,并且钛和钢的强度相差很大,二者很难复合,要想达到高的复合强度,一种方法是在钛板和钢板之间加入一层过渡层,常用的中间层有镍,铜等,一来这些过渡层都非常昂贵,不可取,再者使用这些薄层金属,在轧制变形量较大时,由于各层变形抗力不同,容易发生断裂,导致结合强度不稳定。另一种方法是先把钢板进行锻造提高其强度之后再复合,但目前生产钛钢复合板的工艺中并没有采取此工序。
发明内容
本发明针对上述缺陷,提供一种钛钢复合板的制备方法,利用该方法所得钛钢复合板的结合强度高。
本发明的技术方案:
本发明提供一种钛钢复合板的制备方法,所述方法包括以下步骤:
a、对钢板或钢坯的表面以及钛板的表面进行处理以去除表面污物和氧化层;
b、采用对称组坯法将钢板或钢坯与钛板进行按照钢板或钢坯-钛板-钢板或钢坯的顺序进行对称组坯形成组合坯料;
c、组合坯料在真空环境下通过焊接将坯料的四周焊合;
d、将组合坯料加热至850~900℃,加热120~360min;
e、加热后的坯料进行热轧,控制开轧温度800℃以上,终轧温度700℃以下,并且控制单道次变形量均在20%~30%,轧制总变形量≥90%。
进一步,所述钢板或钢坯的碳含量≤0.1%,钢板为普碳钢板,其所述钛板为工业纯钛板(TA1或TA2)。
优选的,步骤a中,表面处理采用喷砂、酸洗、机械加工和清洗中的至少一种方法。
进一步,所述组合坯料由两块钢板或钢坯与置于其之间的一块钛板组成。
优选的,步骤c中,真空度≤1×10-2Pa,采用真空电子束焊接方法抽真空并进行焊接处理。
一种钛钢复合板,其采用上述方法制得,所述钛钢复合板的钢板或钢坯与钛板之间不含有过渡层;即不添加中间层。
所述钛钢复合板的结合强度>240MPa。优选为240~270MPa。
本发明的有益效果:
该发明轧制后获得的钛钢复合板,结合效果良好,结合强度>240MPa,高于国家标准中同类钛钢复合板的结合强度。
具体实施方式
本发明提供一种钛钢复合板的制备方法,所述方法包括以下步骤:
a、对钢板或钢坯的表面以及钛板的表面进行处理以去除表面污物和氧化层;
b、采用对称组坯法将钢板或钢坯与钛板进行按照钢板或钢坯-钛板-钢板或钢坯的顺序进行对称组坯形成组合坯料;
c、组合坯料在真空环境下通过焊接将坯料的四周焊合;
d、将组合坯料加热至850~900℃,加热120~360min;
e、加热后的坯料进行热轧,控制开轧温度800℃以上,终轧温度700℃以下,并且控制单道次变形量均在20%~30%,轧制总变形量≥90%。
进一步,所述钢板或钢坯的碳含量≤0.1%,钢板为普碳钢板,其所述钛板为工业纯钛板(TA1或TA2)。
优选的,步骤a中,表面处理采用喷砂、酸洗、机械加工和清洗中的至少一种方法。
进一步,所述组合坯料由两块钢板或钢坯与置于其之间的钛板组成。
进一步,所述组合坯料由两块钢板或钢坯与置于其之间的一块钛板组成。
优选的,步骤c中,采用真空电子束焊接方法抽真空并进行焊接处理,真空度≤1×10-2Pa。
进一步,步骤e中,轧制道次为9~12,每次变形量均控制在20%~30%。
一种钛钢复合板,其采用上述方法制得,所述钛钢复合板的钢板或钢坯与钛板之间不含有过渡层;即不添加中间层。
所述钛钢复合板的结合强度>240MPa,优选为240~270MPa。
本发明中,通常复合板层比例不超过复合板总厚度的10%。
本发明的工艺方案如下:
①基板使用普碳钢(碳含量最好在0.1%以下),复板使用商业纯钛;基板和复板表面进行磨抛处理,以去除表面污物和氧化层;
②按照钢板/钛板/钢板的顺序进行对称组坯,然后在真空中将坯料四周焊合,真空度达到1×10-2Pa以下;
③将组合好的坯料加热至850~900℃,加热时间为120~360min;
④将上述加热后的坯料取出进行轧制,单道次变形量均控制在20%~30%,轧制总变形量≥90%,控制开轧温度800℃以上,终轧温度700℃以下。
本发明目的是采用不添加中间层材料直接轧制法生产钛钢复合板,通过大压量破碎界面生成的脆性相化合物,使其对结合性能的负面影响降低到最小,获得性能优良的钛钢复合板。
下面结合实施例对本发明的具体实施方式做进一步的描述,并不因此将本发明限制在所述的实施例范围之中。
实施例1
①加工尺寸分别为200×160×18mm的钢板2块,160×120×20mm的钛板一块,对其表面进行磨抛处理,以去除表面污物和氧化层,然后按照钢板/钛板/钢板的顺序进行对称组坯,在真空室内将坯料四周焊合,真空度<10-2Pa;
②将准备好的坯料放入加热炉内加热至900℃,保温360min;
③将加热完成后的坯料取出进行轧制,单道次变形量25%,经过9道次轧制(每道次的变形量均需控制在25%),累计变形量92%左右,开轧温度880℃,终轧温度670℃;
④空冷至室温,取样根据GB/T 6396-2008进行结合强度测试,界面结合强度240MPa。
实施例2
①加工尺寸分别为200×160×18mm的钢板2块,碳含量为0.05%,160×120×20mm的钛板一块,对其表面进行磨抛处理,以去除表面污物和氧化层,然后按照钢板/钛板/钢板的顺序进行对称组坯,在真空室内将坯料四周焊合,真空度<10-2Pa;
②将准备好的坯料放入加热炉内加热至870℃,保温240min;
③将加热完成后的坯料取出进行轧制,单道次变形量20%,经过11道次轧制(每道次的变形量均需控制在20%),累计变形量91%左右,开轧温度850℃,终轧温度655℃;
④空冷至室温,取样根据GB/T 6396-2008进行结合强度测试,界面结合强度250MPa。
实施例3
①加工尺寸分别为200×160×18mm的钢板2块,碳含量为0.01%,160×120×20mm的钛板一块,对其表面进行磨抛处理,以去除表面污物和氧化层,然后按照钢板/钛板/钢板的顺序进行对称组坯,在真空室内将坯料四周焊合,真空度<10-2Pa;
②将准备好的坯料放入加热炉内加热至850℃,保温240min;
③将加热完成后的坯料取出进行轧制,单道次变形量20%,经过11道次轧制(每道次的变形量均需控制在20%),累计变形量91%左右,开轧温度830℃,终轧温度650℃;
④空冷至室温,取样根据GB/T 6396-2008进行结合强度测试,界面结合强度260MPa。