CN106048484A - 一种采用两段阶梯应变速率工艺细化gh4169合金锻件晶粒组织的方法 - Google Patents

一种采用两段阶梯应变速率工艺细化gh4169合金锻件晶粒组织的方法 Download PDF

Info

Publication number
CN106048484A
CN106048484A CN201610523629.3A CN201610523629A CN106048484A CN 106048484 A CN106048484 A CN 106048484A CN 201610523629 A CN201610523629 A CN 201610523629A CN 106048484 A CN106048484 A CN 106048484A
Authority
CN
China
Prior art keywords
forging stock
strain rate
deformation
forging
stage
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
CN201610523629.3A
Other languages
English (en)
Other versions
CN106048484B (zh
Inventor
陈明松
蔺永诚
李阔阔
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Central South University
Original Assignee
Central South University
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Central South University filed Critical Central South University
Priority to CN201610523629.3A priority Critical patent/CN106048484B/zh
Publication of CN106048484A publication Critical patent/CN106048484A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN106048484B publication Critical patent/CN106048484B/zh
Expired - Fee Related legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C22METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
    • C22FCHANGING THE PHYSICAL STRUCTURE OF NON-FERROUS METALS AND NON-FERROUS ALLOYS
    • C22F1/00Changing the physical structure of non-ferrous metals or alloys by heat treatment or by hot or cold working
    • C22F1/10Changing the physical structure of non-ferrous metals or alloys by heat treatment or by hot or cold working of nickel or cobalt or alloys based thereon

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Thermal Sciences (AREA)
  • Crystallography & Structural Chemistry (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Metallurgy (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Forging (AREA)

Abstract

本发明公开了一种采用两段阶梯应变速率工艺细化GH4169合金锻件晶粒组织的方法。该方法包括如下步骤:(1)将固溶态合金锻坯进行预处理,工艺为:将锻坯加热至900℃~940℃,保温20~25小时后淬火;(2)将锻坯加热至变形温度970℃~1010℃,保温至锻坯温度均匀后,采用两阶段阶梯应变速率工艺对坯料施加变形:第一阶段的应变速率为0.01s‑1~0.1s‑1,变形量为20%~35%,第二阶段的应变速率为0.005s‑1~0.001s‑1,两阶段的总变形量为50%~70%;(3)淬火。本发明能够以相对较小的变形量达到细化GH4169合金晶粒组织的目的,为锻件的品质跃升提供了新技术。

Description

一种采用两段阶梯应变速率工艺细化GH4169合金锻件晶粒组 织的方法
技术领域:
本发明属于锻造技术领域,涉及一种采用两段阶梯应变速率工艺细化GH4169合金锻件晶粒组织的方法。
背景技术:
GH4169合金一种以γ”相(Ni3Nb)和γ'相(Ni3AlTi)为强化相的镍基高温合金,其在-253~700℃温度范围内具有良好的综合性能,特别是在650℃以下具有很高的强度、良好的抗疲劳、抗蠕变、抗氧化、耐腐蚀性能。因此,GH4169合金广泛应用于制造各种形状复杂、性能要求特别高的航空、航天零部件。
采用锻造等热变形工艺生产GH4169合金锻件的一种重要目标是细化其初始粗大晶粒组织。在锻造等热变形过程中,动态再结晶机制是晶粒组织细化的最重要的途径。然而,研究表明GH4169合金发生完全的动态再结晶需要足够大的变形量。而当变形量较小时,不完全的动态再结晶会导致出现混晶现象,其严重地影响了材料的力学性能。并且,由于模锻过程中摩擦等不确定因素导致材料变形不均匀,难以保证各部位的应变均超过动态再结晶完全发生所需的最小应变,小变形区将存在混晶现象。因此,急需发明一种新方法,利用该方法能以相对较小的变形达到细化GH4169合金晶粒组织的目的。
2007年8月22日公开的中国发明专利说明书CN101020949A(申请号:200710077668.6)公开了一种GH4169合金等温锻造用细晶的制坯方法,所述的GH4169合金等温锻造用细晶的制坯方法与本发明方法不同,CN101020949A公开的方法需要进行两次镦粗和拔长,最终再进行一次辗轧变形达到细化晶粒的目的,其原理是采用反复大变形细化晶粒。该工艺相当复杂,工序较多,加工成本较高。因此,有必要提出一种能以较低成本就能达到细化GH4169合金锻件晶粒组织目的的方法。
发明内容:
本发明的目的在于提供一种采用两段阶梯应变速率工艺细化GH4169合金锻件晶粒组织的方法,该方法可以有效地以相对较小变形量细化GH4169合金锻件晶粒组织,解决了现有细化GH4169合金锻件晶粒组织的方法需要大变形的难题。
本发明解决上述难题的方案是:
步骤1:将固溶态GH4169合金锻坯进行预处理,预处理工艺为:将锻坯加热至900℃~940℃保温,保温时间为20小时~25小时,然后淬火;
步骤2:将经过预处理后的GH4169合金锻坯加热至变形温度970℃~1010℃,保温至锻坯温度均匀后,采用两段阶梯应变速率对锻坯施加变形:第一阶段锻坯的应变速率为0.01s-1~0.1s-1,第一阶段锻坯的变形量为20%~35%,第二阶段锻坯的应变速率为0.005s-1~0.001s-1,锻坯两阶段的总变形量为50%~70%;
步骤3:变形结束后,立即对锻件淬火。
本发明的有益效果为:该方法充分利用了变形—位错—δ相—动态再结晶的相互作用机制,采用应变速率先高后低的两阶段变形,加速了动态再结晶发生速率。其原理为:第一阶段高应变速率变形在锻件内部产生大量的位错,然后突然降低应变速率,使动态再结晶形核部位增加,在相对较小变形量下实现GH4169合金完全动态再结晶,达到晶粒细化的目的。
附图说明:
图1 GH4169合金锻坯的晶粒组织:(a)预处理之前的晶粒组织;(b)经过预处理之后的组织;
图2实施例1的应变速率—应变曲线;
图3实施例1采用两段阶梯应变速率工艺获得的GH4169合金锻件的晶粒组织;
图4实施例1对比实验获得的GH4169合金锻件的晶粒组织:(a)恒应变速率为0.1s-1;(b)恒应变速率为0.001s-1
图5实施例2的应变速率—应变曲线;
图6实施例2采用两段阶梯应变速率工艺获得的GH4169合金锻件的晶粒组织;
图7实施例2对比实验获得的GH4169合金锻件的晶粒组织:(a)恒应变速率为0.01s-1;(b)恒应变速率为0.001s-1
具体实施方式:
下面结合附图和具体实施方式对本发明进行详细说明。
本发明一种采用两段阶梯应变速率工艺细化GH4169合金锻件晶粒组织的方法,下面所有实施例中选用的GH4169合金成分如表1,该合金的原始组织为固溶态,其固溶工艺为在固溶温度1040℃,保温45分钟,然后立即淬火,原始晶粒组织如图1(a)所示,初始晶粒尺寸为75μm,需要在锻造变形过程中细化晶粒。
表1本发明实例中所用材料的GH4169合金成分(wt.%)
实施例1
步骤1:将GH4169合金锻坯进行预处理,预处理工艺为:将锻坯加热至900℃保温,保温时间为24小时,然后淬火。GH4169合金锻坯经步骤1的预处理之后的组织如图1(b)所示,通过24小时的预处理,在晶粒内部析出了大量的δ相。
步骤2:将经过预处理后的GH4169合金锻坯加热至变形温度980℃,保温至锻坯温度均匀后,采用两段阶梯应变速率工艺对坯料施加变形:第一阶段锻坯的应变速率为0.1s-1,第一阶段锻坯的变形量为30%(真应变0.35);第二阶段锻坯的应变速率为0.001s-1;锻坯经历两阶段变形后的总变形量为60%(真应变0.92)。实施例1的应变速率与应变的关系如图2所示。
步骤3:变形结束后,立即对锻坯淬火。
对GH4169合金锻件进行金相观察,结果如图3所示。对比图3和图1可知,本发明的方法可以在锻坯的总变形量为60%时实现细化晶粒的目的。为了证明本发明方法的优越性,进行了对比实验,对比实验所选用的变形温度和锻坯的总变形量与本发明实施例1相同,区别在于对比实验以恒应变速率变形。图4(a)所示为以恒应变速率0.1s-1变形至总变形量60%(真应变0.92)时获得金相组织;图4(b)所示为以恒应变速率0.001s-1变形至总变形量60%(真应变0.92)时获得金相组织。由图4(a)可知,以恒应变速率0.1s-1变形至60%的变形量,动态再结晶尚未发生,晶粒未细化。由图4(b)可知,以恒应变速率0.001s-1变形至60%的变形量,只发生了部分的动态再结晶,金相组织为混晶,未达到晶粒细化效果。因此,对比实验证明了本发明提出的方法具有优越性。
实施例2
步骤1:将GH4169合金锻坯进行预处理,预处理工艺为:将锻坯加热至900℃保温,保温时间为24小时,然后淬火。GH4169合金锻坯经步骤1的预处理之后的组织如图1(b)所示,通过24小时的预处理,在晶粒内部析出了大量的δ相。
步骤2:将经过预处理后的GH4169合金锻坯加热至变形温度980℃,保温至锻坯温度均匀后,采用两段阶梯应变速率工艺对坯料施加变形:第一阶段锻坯的应变速率为0.01s-1,第一阶段锻坯的变形量为20%(真应变0.22);第二阶段锻坯的应变速率为0.001s-1,锻坯经历两阶段变形后的总变形量为50%(真应变0.7);实施例2的应变速率与应变的关系如图5所示。
步骤3:变形结束后,立即对锻件淬火。
对GH4169合金锻件进行金相观察,结果如图6所示。对比图6和图1可知,本发明的方法可以在锻坯的总变形量为50%时实现细化晶粒的目的。为了证明本发明方法的优越性,进行了对比实验,对比实验所选用的变形温度和锻坯的总变形量与本发明实施例2相同,区别在于对比实验以恒应变速率变形。图7(a)所示为以恒应变速率0.01s-1变形至总变形量50%(真应变0.7)时获得金相组织;图7(b)所示为以恒应变速率0.001s-1变形至总变形量50%(真应变0.7)时获得金相组织。由图7(a)可知,以恒应变速率0.01s-1变形至相同变形量,动态再结晶尚未发生,原始晶粒未细化。由图7(b)可知,以恒应变速率0.001s-1变形至相同变形量,只发生了部分的动态再结晶,金相组织为混晶,未达到晶粒细化效果。因此,对比实验证明了本发明提出的方法具有优越性。

Claims (3)

1.一种采用两段阶梯应变速率工艺细化GH4169合金锻件晶粒组织的方法,其特征在于该方法采用两段阶梯应变速率工艺细化GH4169合金锻件的晶粒组织,其包括如下步骤:
步骤1:将固溶态GH4169合金锻坯进行预处理,预处理工艺为:将锻坯加热至900℃~940℃保温,保温时间为20小时~25小时,然后淬火;
步骤2:将经过预处理后的GH4169合金锻坯加热至变形温度970℃~990℃,保温至锻坯温度均匀后,采用两段阶梯应变速率对锻坯施加变形:第一阶段锻坯的应变速率为0.01s-1~0.1s-1,第一阶段锻坯的变形量为20%~35%,第二阶段锻坯的应变速率为0.005s-1~0.001s-1,锻坯两阶段的总变形量为50%~70%;
步骤3:变形结束后,立即对锻件淬火。
2.如权利要求1所述的方法,其特征在于步骤1所述的锻坯预处理工艺为:将锻坯加热至900℃~940℃保温,保温时间为20小时~25小时,确保锻坯中产生大量的δ相。
3.如权利要求1所述的方法,其特征在于步骤2所述的两段阶梯应变速率工艺为:变形温度为970℃~1010℃,第一阶段锻坯的应变速率为0.01s-1~0.1s-1,第一阶段锻坯的变形量为20%~35%,第二阶段锻坯的应变速率为0.005s-1~0.001s-1,锻坯两阶段的总变形量为50%~70%。
CN201610523629.3A 2016-07-06 2016-07-06 一种采用两段阶梯应变速率工艺细化gh4169合金锻件晶粒组织的方法 Expired - Fee Related CN106048484B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201610523629.3A CN106048484B (zh) 2016-07-06 2016-07-06 一种采用两段阶梯应变速率工艺细化gh4169合金锻件晶粒组织的方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201610523629.3A CN106048484B (zh) 2016-07-06 2016-07-06 一种采用两段阶梯应变速率工艺细化gh4169合金锻件晶粒组织的方法

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN106048484A true CN106048484A (zh) 2016-10-26
CN106048484B CN106048484B (zh) 2018-02-23

Family

ID=57201954

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201610523629.3A Expired - Fee Related CN106048484B (zh) 2016-07-06 2016-07-06 一种采用两段阶梯应变速率工艺细化gh4169合金锻件晶粒组织的方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN106048484B (zh)

Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN107287540A (zh) * 2017-07-05 2017-10-24 中南大学 一种通过调控变形温度细化镍基合金锻件晶粒组织的方法
CN107937850A (zh) * 2017-11-30 2018-04-20 中南大学 一种通过热处理提升镍基合金锻件组织均匀性的方法
CN109252120A (zh) * 2018-09-26 2019-01-22 中南大学 一种均匀细化gh4169合金锻件组织的方法
CN111621728A (zh) * 2020-07-01 2020-09-04 中南大学 一种均匀细化固溶态gh4169合金锻件混晶组织的方法
CN113913714A (zh) * 2020-07-08 2022-01-11 中南大学 一种采用阶梯应变速率锻造工艺细化TC18钛合金β晶粒的方法
CN115261753A (zh) * 2021-04-29 2022-11-01 中国科学院金属研究所 一种生产高均匀性超细晶化镍基高温合金的热加工方法

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN1488457A (zh) * 2002-07-19 2004-04-14 ͨ�õ�����˾ 镍基超耐热合金在空气中的等温锻造
WO2004053181A2 (de) * 2002-12-10 2004-06-24 Siemens Aktiengesellschaft Verfahren zur herstellung eines bauteils mit verbesserter schweissbarkeit und/oder mechanischen bearbeitbarkeit aus einer legierung
CN102549183A (zh) * 2009-09-16 2012-07-04 住友金属工业株式会社 Ni基合金制品及其制造方法
CN102764891A (zh) * 2011-05-05 2012-11-07 通用电气公司 控制锻造析出强化合金晶粒尺寸的方法及由此形成的构件
EP2778241A1 (en) * 2011-12-15 2014-09-17 National Institute for Materials Science Heat-resistant nickel-based superalloy
CN104404418A (zh) * 2014-12-09 2015-03-11 中南大学 一种镍基高温合金的热处理方法

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN1488457A (zh) * 2002-07-19 2004-04-14 ͨ�õ�����˾ 镍基超耐热合金在空气中的等温锻造
WO2004053181A2 (de) * 2002-12-10 2004-06-24 Siemens Aktiengesellschaft Verfahren zur herstellung eines bauteils mit verbesserter schweissbarkeit und/oder mechanischen bearbeitbarkeit aus einer legierung
CN102549183A (zh) * 2009-09-16 2012-07-04 住友金属工业株式会社 Ni基合金制品及其制造方法
CN102764891A (zh) * 2011-05-05 2012-11-07 通用电气公司 控制锻造析出强化合金晶粒尺寸的方法及由此形成的构件
EP2778241A1 (en) * 2011-12-15 2014-09-17 National Institute for Materials Science Heat-resistant nickel-based superalloy
CN104404418A (zh) * 2014-12-09 2015-03-11 中南大学 一种镍基高温合金的热处理方法

Cited By (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN107287540A (zh) * 2017-07-05 2017-10-24 中南大学 一种通过调控变形温度细化镍基合金锻件晶粒组织的方法
CN107937850A (zh) * 2017-11-30 2018-04-20 中南大学 一种通过热处理提升镍基合金锻件组织均匀性的方法
CN107937850B (zh) * 2017-11-30 2019-06-21 中南大学 一种通过热处理提升镍基合金锻件组织均匀性的方法
CN109252120A (zh) * 2018-09-26 2019-01-22 中南大学 一种均匀细化gh4169合金锻件组织的方法
CN111621728A (zh) * 2020-07-01 2020-09-04 中南大学 一种均匀细化固溶态gh4169合金锻件混晶组织的方法
CN111621728B (zh) * 2020-07-01 2021-07-20 中南大学 一种均匀细化固溶态gh4169合金锻件混晶组织的方法
CN113913714A (zh) * 2020-07-08 2022-01-11 中南大学 一种采用阶梯应变速率锻造工艺细化TC18钛合金β晶粒的方法
CN113913714B (zh) * 2020-07-08 2022-06-24 中南大学 一种采用阶梯应变速率锻造工艺细化TC18钛合金β晶粒的方法
CN115261753A (zh) * 2021-04-29 2022-11-01 中国科学院金属研究所 一种生产高均匀性超细晶化镍基高温合金的热加工方法

Also Published As

Publication number Publication date
CN106048484B (zh) 2018-02-23

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN106048484A (zh) 一种采用两段阶梯应变速率工艺细化gh4169合金锻件晶粒组织的方法
CN101480689B (zh) 两相钛合金盘形锻件的近等温锻造方法
CN101804441B (zh) Tc17两相钛合金盘形锻件的近等温锻造方法
CN101829749B (zh) Bt25两相钛合金盘形锻件的近等温锻造方法
Kockar et al. Effect of severe ausforming via equal channel angular extrusion on the shape memory response of a NiTi alloy
CN106048486A (zh) 一种Ti2AlNb合金(O+B2)两相区时效组织细化方法
CN104404414B (zh) 一种7075铝合金板材蠕变时效成形方法
CN109482796B (zh) 一种TC4钛合金盘锻件的β锻及热处理方法
CN103409710A (zh) 一种Al-Zn-Mg-Cu系铝合金的时效热处理方法
CN104988442B (zh) 一种gh4169合金锻件晶粒组织的细化方法
CN105714223A (zh) 一种Al-Zn-Mg-Cu-Zr铝合金的均匀化热处理方法
CN102223964A (zh) 通过初始β锻制造钛零件的方法
CN113234963B (zh) 室温以及低温环境用镍铬基超合金及其制备方法
CN102560161A (zh) 一种sima法制备半固态浆料的方法
US11913104B2 (en) Short-process high-performance forming method of high-strength aluminum alloy, and use thereof
CN107937850B (zh) 一种通过热处理提升镍基合金锻件组织均匀性的方法
Sun et al. Tri-modal microstructure and performance of TA15 Ti-alloy under near-β forging and given subsequent solution and aging treatment
CN105177481A (zh) 一种钛合金热处理工艺
CN106893813B (zh) 基于形变孪晶退化实现twip钢超塑性的方法
CN104947014A (zh) 一种循环加载与卸载变形细化gh4169合金锻件晶粒组织的方法
CN110016543B (zh) 一种增强Ni47Ti44Nb9合金管接头形状记忆性能的方法
CN109055794B (zh) 一种高强铝合金铆钉的t7x热处理方法
CN110079753A (zh) 一种消除TiAl合金残余片层的锻造方法
CN107287540B (zh) 一种通过调控变形温度细化镍基合金锻件晶粒组织的方法
CN108441792A (zh) 一种铝合金及其热处理方法

Legal Events

Date Code Title Description
C06 Publication
PB01 Publication
C10 Entry into substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant
CF01 Termination of patent right due to non-payment of annual fee

Granted publication date: 20180223

Termination date: 20180706

CF01 Termination of patent right due to non-payment of annual fee