摘要
针对大型砂型铸造镁合金铸件晶粒粗大、室温塑性较差的问题,模拟大型铸件的慢冷条件,通过成分优化、微观组织分析、热处理优化的方法研究了大型Mg-Gd-Y镁合金铸件室温强韧化的最优工艺参数。结果表明:Mg-6Gd-3Y-0.5Zr(GW63K)具有良好的综合性能,GW63K的最佳固溶处理参数为475 ℃/7 h+495 ℃/3 h,最佳时效处理参数为200 ℃/80 h,本体室温抗拉、屈服强度和延伸率依次达到了334.5 MPa、201.0 MPa和6.2%,具有良好的室温强韧性。
关键词
目前镁合金主要应用于一些非主承力结构件或小型简单的承力结构件
稀土镁合金经历了Mg-MM混合稀土到Mg-RE单稀土再到Mg-RE-RE两种稀土的发展历
航天用大型复杂薄壁镁合金铸件一般采用砂型铸造方式来成型,且航天结构由于面临严酷的冲击振动环境,需要结构具有良好的室温强韧性,而目前国内外有关铸造Mg-Gd或Mg-Y系镁合金的研究大多是基于冷却速度较快的金属型进行的,对于砂型铸造的报道相对较少。大型铸件较低的冷却速率会粗化合金的晶粒、造成组织不均匀,且稀土镁合金一般室温延伸率较低,如砂型铸造Mg-10Gd-3Y-Zr合金室温延伸率只有1.1
本文以某大型复杂薄壁Mg-Gd-Y合金结构为例,分析了其结构特点和铸造难点,研究了不同Gd和Y含量对大型铸件室温性能的影响,以室温强韧性优选出合金成分;研究不同固溶处理和时效处理下合金组织与性能的关系,得到大型铸件的最佳的热处理参数,并评价其力学性能。
铸件结构尺寸大,熔炼量达340 kg,浇注量达200 kg,最小壁厚约3 mm,最大径向厚度近130 mm,属于大型复杂薄壁结构件;需要本体具有良好的室温强韧性和高温性能,室温性能要求:抗拉强度σb≥300 MPa,屈服强度σ0.2≥200 MPa,延伸率δ≥3%,且该结构面临振动、冲击的使用环境,需要室温塑性尽量高。
大型复杂薄壁铸件成型过程中,有以下难
Mg-Gd-Y合金成形大型复杂砂型铸件时,容易晶粒粗大,因此其成分设计及其相应的热处理工艺优化与实验室小型试样有显著差别。为了研究大型铸件在砂型慢冷条件下的凝固和热处理组织,对每一种合金成分按实际产品浇注了铸件以模拟凝固冷却条件。
研究表明,GW103K合金室温和高温强度优良,但室温延伸率较低,难以满足航天大型主承力铸件的使用要求;针对大型复杂砂型铸件的特点,对Gd、Y两种稀土元素含量进行了优化,目的是适当降低稀土元素,从而降低合金热处理态下的室温脆性,使合金具有良好的铸造工艺性和室温强韧性。成分设计方案如
依次测试了这7个合金成分试样的室温力学性能,对于铸态试样,当Mg-xGd-3Y-0.5Zr中的x从8%~6%变化时,由

(a) Mg-xGd-3Y-0.5Zr(x=6%~8%)

(b) Mg-xGd-2Y-0.5Zr(x=6%~9%)
图1 不同合金铸态室温力学性能
Fig.1 Mechanical properties of as-cast alloy at room temperature
对于铸态试样,当Mg-xGd-2Y-0.5Zr中的x从9%~6%变化时,由
通过对上述7种合金分别进行固溶和时效热处理工艺优化,得到了各个成分合金热处理工艺下的室温力学性能,如

(a) Mg-xGd-3Y-0.5Zr(x=6%~8%)

(b) Mg-xGd-2Y-0.5Zr(x=6%~9%)
图2 不同合金T6态室温性能
Fig.2 Mechanical properties of T6 state alloy at room temperature
对于T6态试样,当Mg-xGd-3Y-0.5Zr中的x从8%~6%变化时,由
对于T6态试样,当Mg-xGd-2Y-0.5Zr中的x从9%~6%变化时,由
由
铸造镁合金,特别是Mg-Gd-Y系高性能耐热铸造镁合金,需要采用固溶+时效的热处理强化手段,实现性能的最优化。
通过研究发现,GW63K合金单铸试样按495 ℃/10 h固溶处理可以达到优异的综合性能,

(a) 固溶处理前

(b) 495 ℃/10 h固溶处理后
图3 GW63K合金光学金相组织
Fig.3 Optical metallographic structure of the T6 state GW63K alloy
铸造铝合金具有较为成熟的晶粒细化技术,在铸造铝合金的热处理中,为了兼顾溶质原子充分固溶和抑制晶粒长大,常采用分级固溶的方法,在较低温度下长时间保温,使溶质原子大部分扩散溶解,然后再快速升至更高的温度短时保温,实现剩余相的充分溶解,分级固溶可以获得比相同时间高温单级固溶更加细小的晶粒组
基于分级固溶的思想,设计了3种分级固溶处理工艺,如

(a) 485 ℃/7 h+495 ℃/3 h

(b) 475 ℃/7 h+495 ℃/3 h

(c) 475 ℃/7 h+485 ℃/3 h
图4 不同分级固溶处理的GW63K合金热处理组织
Fig.4 The microstructure of the GW63K alloy with different solid solution treatment
采用测定T6态力学性能的方法评判不同分级固溶处理工艺的效果(时效工艺同为200 ℃/80 h,时效处理工艺对合金晶粒尺寸无影响,因此保持不变),如

图5 不同分级固溶处理GW63K合金T6态室温拉伸性能
Fig.5 Mechanical properties of T6 state GW63K alloy at room temperature with different solid solution treatment
研究并测定了GW63K合金试样在不同温度下的时效硬化曲线(固溶处理工艺为475 ℃/7 h+495 ℃/3 h),如

图6 GW63K合金在不同温度的时效硬化曲线
Fig.6 Age hardening curves of GW63K alloy at different temperatures
由

(a) 175 ℃/500 h

(b) 200℃/80 h

(c) 225 ℃/400 h

(d) 250 ℃/200 h
图7 GW63K不同时效温度峰值硬度下的光学金相
Fig.7 Optical metallographic structure under peak hardness of different aging temperature
由
按照475 ℃/7 h+495 ℃/3 h固溶处理工艺和200 ℃/80 h的时效工艺,采用反重力砂型铸造的方式,进行了5个不同炉批次铸件的浇注,对不同炉批次的铸件(T6态)进行了力学性能测试,试样数量不少于30根,测试结果显示,室温时,抗拉强度、屈服强度和延伸率的平均值依次达到了334.5 MPa,201.0 MPa和6.2%,说明GW63K镁合金具有优良的室温强韧性,将在具有轻质高强要求的大型复杂结构件上具有较好的应用前景。
(1)对Mg-xGd-3Y-0.5Zr(x=6%~8%)和Mg-xGd-2Y-0.5Zr(x=6%~9%)不同合金成分铸件性能测试发现,适当降低稀土含量可以提高室温塑性,同时又不会损失太多强度性能,其中GW63K具有优良的综合性能。
(2)针对大型铸件,分级固溶可以兼顾溶质原子充分固溶和抑制晶粒长大,GW63K的最佳固溶处理参数为475 ℃/7 h+495 ℃/3 h,最佳时效处理参数为200 ℃/80 h。
(3)通过对5个不同炉批次铸件性能进行统计分析,大型GW63K镁合金铸件室温抗拉强度、屈服强度和延伸率的平均值依次达到了334.5 MPa,201.0 MPa和6.2%,具有良好的室温强韧性,将在具有轻质高强要求的大型复杂结构件上具有较好的应用前景。
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