铸态GH3625合金均匀化处理及热变形行为研究

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本文通过真空感应熔炼和电渣重熔双联工艺制备了GH3625合金铸锭。研究了铸态GH3625合金热变形行为、均匀化处理工艺、均匀化处理对GH3625合金热变形行为的影响以及热处理对GH3625合金管材组织和性能的影响。采用Gleeble3800对铸态GH3625合金进行等温压缩试验,研究了温度为800~1200℃,应变速率为0.01~10s-1变形条件下的热变形行为。结果表明:铸态GH3625合金的真应力-应变曲线中存在明显的峰值,并且峰值应力随着应变速率的升高和变形温度的降低逐渐增大。在热变形过程中合金表现出明显的再结晶特征,再结晶组织均匀。通过建立铸态GH3625合金的本构方程和热加工图得到:铸态GH3625合金的激活能为Q=370.87KJ/mol,最佳的可加工区域温度为1180℃左右,应变速率小于0.1s-1。研究了铸态GH3625合金的微观组织及元素偏析行为,发现铸态GH3625合金存在明显的树枝晶组织。通过测量得到一次枝晶间距为162.5μm,二次枝晶间距为27.1μm。GH 3625合金电渣锭存在富Nb、Cr、Mo、Al等元素的Laves相以及少量的碳化物MC。Nb、Mo、Ti、Al等元素在枝晶间富集,Cr在枝晶干富集。不同元素的偏析程度为Nb>Mo>Ti>Al>Cr。在均匀化过程中,随着均匀化温度的升高和时间的延长,偏析元素逐渐扩散均匀。均匀化处理后,枝晶间偏析相逐渐减少,碳化物由块状变为颗粒状。研究了均匀化处理对铸态GH3625合金热变形行为的影响。结果表明,两段式均匀化处理后铸态GH3625合金的树枝晶消除。GH3625合金等温压缩变形激活能为Q=652.22KJ/mol。在压缩量为60%的加工图中,当合金热压缩温度为1000℃和1200℃,应变速率为0.01s-1时功率耗散效率达到最大值0.48。GH3625合金热压缩温度为1100℃~1200℃,合金发生了完全动态再结晶。当功率耗散小于0.28时,再结晶晶粒细小均匀,当达到峰值效率0.48时,再结晶晶粒出现长大趋势。GH3625合金适宜的加工区域温度为1180℃,应变速率为0.01s-1。采用不同温度对GH3625合金热挤压管材进行热处理,研究了热处理对GH3625合金管材组织演变和性能的影响。结果表明,热处理温度对晶粒长大影响比较明显,随热处理温度升高,晶粒发生不同程度的长大,同时热处理温度改变雪花状Pt2Mo型结构的Ni2(Cr,Mo)相析出和分布。GH3625合金管材的硬度值与晶粒尺寸符合Hall-Patch关系式。随热处理温度升高,GH3625合金抗拉强度降低,断后伸长率增加。热处理前后GH3625合金的断裂均视为韧窝断裂和部分沿晶断裂的混合型。
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