本文概述了商业纯钛大塑性变形的近期研究现状,分析了等径角挤压、累积叠轧、异步轧制大塑性变形方法与原理。探讨了大塑性变形方式对纯钛晶粒细化、力学性能的影响及变化规律。基于目前SPD技术的应用现状,对其发展和应用前景展开了讨论和展望。 This paper summarizes the research and development of sever plastic deformation (SPD) technique used in commercially pure titanium (CP-Ti) processing and presents the method and theory of ECAP (equal channel angle press), ARB (accumulation rolling bonding), and ASR (asymmetric rolling) respectively. The influence of the SPD type on pure titanium grain refinement as well as mechanical property, and the variation law of it are investigated. Based on the present application status of SPD, the application prospects and the development of it are discussed.
吕利强1,王艺超1,2*,李辉1,杨建朝1
1西部钛业有限责任公司,陕西 西安
2西安建筑科技大学冶金学院,陕西 西安
Email:*glory.way@hotmail.com
收稿日期:2015年6月5日;录用日期:2015年6月23日;发布日期:2015年6月29日
本文概述了商业纯钛大塑性变形的近期研究现状,分析了等径角挤压、累积叠轧、异步轧制大塑性变形方法与原理。探讨了大塑性变形方式对纯钛晶粒细化、力学性能的影响及变化规律。基于目前SPD技术的应用现状,对其发展和应用前景展开了讨论和展望。
关键词 :商业纯钛,大塑性变形,超细晶
近年来,鉴于细晶材料表现出许多有益的力学性能,如高强度、高延伸率等。制备具有高比强度和良好塑性相匹配的材料,一直是各国材料科学和材料工程的研究热点。就目前研究现状来看,合金强化、形变强化、细晶强化和固溶–沉淀强化是常用的提升材料组织性能的主要途径[
工业纯钛因其优异的耐腐蚀性、无毒性而广泛地应用于航空航天、化工、复合板和生物医药工程等领域[
大塑性变形的本质是细晶强化——根据霍尔–佩奇关系
等径角挤压是通过两个轴线相交、截面尺寸相等的通道将被加工材料挤出,材料变形过程中主要以纯剪切变变形方式进行。因为加工前后材料的截面尺寸保持不变,也不受加工道次的限制,所以在保持材料界面之间不变的条件下产生了极大的加工应变,从而获得UFG组织[
Y. J. Chen [
图1. ECAP工艺流程图[
图2. ECAP第三/四道次间90度转角横截面宏观图[
图3. ECAP A、B、C、D四部位的金相图[
Zhiguo Fan [
经过八道次ECAP挤压之后,再在液氮温度下进行累积变形量76%的冷轧。经过室温拉伸变形呈现出两阶段塑性变形。加工硬化行为在拉伸试验中真实应力应变曲线中明显表明。经过ECAP和CR at LNT二级大塑性变形,纯钛的强度提到到1218 MPa,塑性恢复到12.6%。
赵西城[
ARB累积叠轧工艺是由日本学者Saito [
Justin L. Milner [
图4. 累积叠轧工艺流程图[
图5. 累积温叠轧工艺[
图6所示各道次累积温叠轧轧制方向金相图,由图可以看出1~4道次,钛–钛接触面的界限比较清晰。然而,经过5道次轧制,接触面得到细化,并且难以判断其界面位置。再经过六、七道次之后,几乎无法判断出接触面的位置。通过ARB道次的增加,材料的力学性能随着厚度的减薄而增强,并且内部组织更加细化、均匀。
Mohsen Karimi [
异步轧制是以轧辊线速度不对称为主要特征的轧制方法,具有轧制压力小、精度高和适合轧制薄带/超薄带的特点。由于上下辊线速度不同,会在轧板变形区内形成一个搓轧区,搓轧区内上下轧辊与板材之间摩擦力的方向相反,从而在板材表面形成一剪切力。异步轧制板材晶粒尺寸一般比同步轧制小,甚至采取一定措施后(如对轧辊表面进行毛化处理、增加速比等)可使晶粒尺寸降低至亚微米量级,说明剪切力具有促进晶粒细化的作用,因此,只要按照表面纳米化基本原理设计异步轧制工艺,就有可能使金属薄板表面晶粒在轧制过程中进一步细化至纳米量级[
刘刚[
图6. 各道次累积温叠轧轧制方向界面金相图[
图7. Ti-SiC累积叠轧工艺流程图[
李志明[
此外,如图8所示,其利用异步轧制与同步轧制结合的方法在室温下,制备出平均晶粒尺寸约为80 nm的纳米级Grade 2 Ti。首先利用异步轧制技术将板厚9 mm通过15道次87%的压下量轧到1.5 mm,再通过同步轧制进行四道次80%的压下量轧到0.3 mm厚度。采用轧辊直径为130 mm的轧辊进行无润滑冷轧。100℃~ 200℃之间,采用油浴炉进行退火,250℃~400℃之间采用的是盐浴炉进行退火。当保温时间为30 min,晶粒尺寸随着退火温度的升高而增大,但是仍小于200 nm。异步轧制与同步轧制相结合比同步轧制的显微硬度和拉伸强度与屈服强度高出15%左右。
图8. 异步轧制结合同步轧制工艺流程图[
SPD技术的一个根本出发点就是材料的在发生大塑性变形的同时其形状、尺寸基本不发生改变。目前通过此技术能制备出超细晶、高性能的结构件[
1) 由于技术限制只能生产尺寸较小的结构材料,进一步开发研究新方法,生产出大尺寸构件以扩大其应用。
2) 改善SPD技术在室温或者更低温获得超细晶塑性较差的问题,通过合金化和特殊工艺对超细晶结构件进行热处理来减少位错密度,保证一定的塑性。
吕利强,王艺超,李 辉,杨建朝, (2015) 大塑性变形工业纯钛的研究现状Research Achievements of Sever Plastic Deformation on Commercially Pure Titanium. 冶金工程,02,98-106. doi: 10.12677/MEng.2015.22016