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2024鋁合金板材高溫拉伸流變行為和微觀組織演化研究

2015-12-31 11:48趙婷鄧磊王新云
精密成形工程 2015年3期
關鍵詞:再結晶板材微觀

趙婷,鄧磊,王新云

(華中科技大學,武漢 430074)

2024鋁合金是典型的Al-Cu-Mg系高強度硬鋁合金,由于其具有比強度高、焊接性能良好的特點,廣泛應用于航天、航空和汽車制造領域[1]。該合金在室溫下塑性低,成形零件時一般采用熱成形。熱成形過程中,材料除了發生軟化行為,還伴隨著微觀組織的變化[2—3]。微觀組織的變化將對零件力學性能產生決定性的影響[4—5],因此,研究材料在高溫條件下的流變行為和微觀組織演化對指導工業生產具有重要的意義。

板材成形時,材料的變形狀態以拉伸變形為主。而目前關于材料微觀組織演化的研究一般通過壓縮實驗所得到的數據[6—8],這與板材的變形狀態不一致,無法準確體現材料的變形特征。文中通過高溫拉伸實驗和金相實驗來研究2024鋁合金板材的高溫拉伸流變行為和微觀組織演化規律,并運用實驗數據來建立描述其流變行為的本構關系和描述其微觀組織演化規律的晶粒尺寸模型,為2024鋁合金板材熱成形工藝的開發和組織控制奠定理論基礎。

1 實驗

實驗所采用的材料為5 mm厚的T4態2024鋁合金軋制板材。對板材先進行完全退火處理,板材加熱到410℃,保溫2 h,再以每小時30℃的速度隨爐冷卻至270℃,最后空冷,組織為長軸狀晶粒,如圖1所示,平均晶粒尺寸為25 μm。根據《GB/T 4338—006金屬材料高溫拉伸試驗方法》,在5 mm厚的2024鋁合金板材上利用電火花線切割沿著軋制方向切出標準片狀拉伸試樣,試樣標距為45 mm。為避免表層粗大晶粒的影響[9],在試樣厚度兩側各去掉1 mm,試樣厚度最終為3 mm。

在Zwick/Roell Z020電子萬能材料試驗機上對所加工拉伸試樣進行等溫拉伸試驗。試樣保溫3 min之后開始拉伸變形,試驗溫度分別為300,350,400,450 ℃,應變速率分別為0.001,0.01,0.1 s-1,拉伸試驗的停止條件分別設定為4.73 mm(對應真實應變量為0.1)、9.96 mm(對應真實應變量為0.2)和拉斷。變形完成立即水冷保留高溫變形組織,大應變量條件下的金相觀察位置按照等效應變的方法取在對應變形條件下拉斷試樣的頸縮區域。等效應變的方法是基于頸縮區域某位置的橫截面是由均勻變形而來的假設,該位置所對應的均勻拉伸長度等于原始變形體積除以該位置的橫截面積。通過等效應變的方法可以在拉斷試樣頸縮區域取到真實應變量為0.3,0.4,0.5和0.7的金相組織。各變形條件對應的試樣被處理成金相觀察試樣,進行機械磨拋和電解拋光之后,在DMM-480金相顯微鏡下觀察,平均晶粒尺寸通過ASTM E112-96標準測量。

圖1 2024鋁合金軋制板材經退火處理之后的金相組織Fig.1 Microstructure of original rolled 204 aluminum alloy sheets after annealing treatment

2 結果及討論

2.1 流變行為

圖2 拉伸真實應力-應變曲線Fig.2 The true stress-strain curves under different deformation conditions

圖3 應變速率敏感系數隨著溫度的變化規律Fig.3 Dependence of strain rate sensitivity coefficient on temperature

在材料成分確定的條件下,材料塑性變形過程中的流變應力σ一般采用Sellars和Tegart[10]提出的包含變形溫度T、應變速率和變形激活能Q的雙曲正弦函數來表示:

式中:R為氣體常數,A,α和n均為與溫度無關的常數。在不同的應力水平,即ασ的不同取值范圍有不同的表達式[11—12],式(1)可以簡化為:

分別對式(1)、(2)和(3)中的3個等式取自然對數,可以得到當溫度一定時,ln與σ,ln與ln σ,ln與ln(sinh(ασ))都呈線性關系。取σ為各變形條件下峰值應力σp,線性擬合得到如圖4所示的各參量之間的關系。得到等式中各常數的取值,從而得到拉伸狀態下2024板材的流變應力本構方程為:

所求得的2024鋁合金板材熱拉伸應力狀態下的熱激活能為173.74 kJ/mol,其他學者對各種鋁合金熱變形條件下的變形激活能也有研究,如6061鋁合金[13]、7050[14]和 2618[15]鋁合金熱壓縮變形條件下的激活能分別為242.2,264.06,181 kJ/mol。對比可以發現文中所求得的拉伸條件下的激活能明顯小于壓縮狀態下其他鋁合金,這與高溫變形時的微觀組織演化機制有關。對于鋁合金材料高溫壓縮變形,微觀組織演化的機制一般為晶界遷移和小角度晶界的演化[16],而高溫拉伸條件下,微觀組織演化機制為晶界滑移[17]和小角度晶界的演化。

圖4 各參量之間的關系Fig.4 The relationship between the various parameters

2.2 微觀組織演化行為

所得高溫拉伸變形后的金相組織如圖5所示,可以看到,溫度、應變速率和應變量對晶粒的形態和尺寸都有一定的影響??傮w而言,各變形條件下拉伸變形后未發生大量的動態再結晶。針對這種微觀組織演化特點,提出了一種新的唯象型模型來描述變形過程中的平均晶粒尺寸。

圖5 不同變形條件下的拉伸變形試樣的金相圖Fig.5 Metallographic structure of samples after tension deformation under different conditions

模型中將平均晶粒尺寸的改變歸因于溫度、應變速率、應變量和初始晶粒尺寸的影響,不考慮再結晶晶粒的形成過程。模型可以表述為方程(5)。式中:f1(ε)為關于應變量ε的方程,f2(Z)為關于Zener-Hollomon參數(Z=exp(Q/RT))的方程,d0為初始晶粒尺寸。

統計得到ln(d0-davg)與ε和lnZ之間的關系,如圖6所示。所得曲線滿足二次多項式分布規律,這與金泉林的研究成果一致[18]。采用頂點式二次函數形式描述圖5所示的變量關系。最終式(5)可以變形為式(6)的形式。

式中,A,B,C,D,M和N為材料常數。采用式(6)擬合的2024鋁合金高溫拉伸變形平均晶粒尺寸模型如式(7)所示,擬合度達到0.86,模型結果與所得實驗結果較吻合。

從模型中可以看出,當ε=0.544,lnZ=28.7534時,平均晶粒尺寸最小。結合圖4中的金相結果可以看出,隨著溫度的升高或應變速率的降低(Z參數減?。?,晶粒尺寸變大,這是因為溫度升高導致原子的擴散系數變大,高溫下位錯的運動更容易發生,從而使得晶粒邊界的遷移能力增加,晶粒長大。而應變速率的提高會增加晶界的儲能,促進再結晶形核,形成更多的細小再結晶晶粒,造成平均晶粒尺寸減小。隨著應變量的增加,晶粒邊界被拉得更為平直,晶粒尺寸隨應變量的增加先減小后增大。這主要是因為在高溫拉伸過程中發生了少量的動態再結晶,產生了細小晶粒,造成平均晶粒尺寸減小;隨后由于再結晶晶粒長大,使得平均晶粒尺寸增大。

模型可以描述變形過程中晶粒尺寸的變化量,還可以獲得平均晶粒尺寸最小時的變形條件,有利于實際生產過程中優化工藝參數,獲得細小晶粒,提高零件性能。

圖6 與ε和lnZ之間的關系示意圖Fig.6 Dependence of on ε and ln Z

3 結論

1)2024鋁合金的流變應力隨溫度的升高而降低,流變應力對應變速率有正的敏感性,隨著溫度的升高,應變速率敏感系數變大。其高溫拉伸條件下的應力應變本構方程為:=4.889×1011·[sinh(0.013 29σ)]5.546158·exp(-1.737 435×105/RT)。

2)2024鋁合金高溫拉伸變形后的平均晶粒尺寸隨溫度的升高而變大,隨應變速率的升高而減小;平均晶粒尺寸隨應變量的增加先減小后增大。

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