δ相对GH4169合金高温变形及再结晶行为的影响

δ相对GH4169合金高温变形及再结晶行为的影响

论文摘要

本文研究了GH4169合金中δ相的静态溶解演变规律,分析了δ相的静态溶解过程并探讨了其动力学机制。通过热模拟试验,分别建立了固溶态和δ相时效态GH4169合金的本构关系方程,探讨了δ相对GH4169合金热加工性能的影响。利用光学显微镜(OM)、扫描电镜(SEM)、电子背散射衍射(EBSD)技术和透射电镜(TEM)等分析手段,研究了不同变形条件下固溶态和δ相时效态GH4169合金的微观组织演化过程,分析了其动态再结晶机制,并探讨了δ相对GH4169合金高温变形动态再结晶行为的影响。根据动态材料模型,分别得出了固溶态和δ相时效态GH4169合金的热加工图,确定了两种状态合金热加工的稳定区和失稳区,并提出了建议的工艺参数。研究结果表明,在温度为980℃和1000℃时,δ相的溶解量可达到稳定值;而在温度为1015℃、1025℃和1035℃时,δ相持续溶解。针状δ相在溶解过程中的形貌特征变化分为两个阶段,初期的变化主要表现为长针状δ相溶解成为短针状乃至球状,后期的溶解过程主要为短针状及球状δ相尺寸的减小。长针状δ相的溶解主要受Ni或Nb原子的长程扩散过程所控制,可用一维原子扩散动力学模型来描述;球状δ相的溶解主要受界面反应过程所控制,可用三维界面反应动力学模型来描述。固溶态和δ相时效态GH4169合金的高温压缩热模拟试验结果表明,双曲正弦函数适合于描述两种状态合金流变应力与变形条件之间的关系,其变形激活能分别为443kJ/mol和467kJ/mol。预析出δ相降低了GH4169合金高温变形的稳态流变应力和峰值应变,提高了合金峰值应力后的流变软化程度。固溶态GH4169合金的高温变形机制是以动态再结晶为主,伴随着位错的攀移过程;预析出δ相改变了GH4169合金的高温变形机制,提高了合金高温变形的表观激活能和表观激活体积。同时,预析出δ相提高了GH4169合金的高温变形延伸率,对合金高温成型性能起到有益作用。固溶态GH4169合金高温压缩变形试样的微观组织分析结果表明,合金的动态再结晶晶粒尺寸dDRX和大角晶界频率fHAB均可用Z参数来定量描述。合金的动态再结晶形核机制与Z参数值密切相关。在低Z值条件下,其主要形核机制为伴随着孪生的原始晶界的弓出机制;在高Z值条件下,原始晶界附近的动态再结晶形核机制主要为伴随着亚晶旋转的弓出机制,原始晶粒内部的形核主要集中在形变带上;同时,连续动态再结晶也会在合金的局部区域发生。δ相时效态GH4169合金高温压缩变形试样的微观组织分析结果表明,δ相在高温变形条件下的动态溶解速度远大于其在静态条件下的溶解速度。预析出δ相在一定程度上减小了GH4169合金动态再结晶的晶粒尺寸。预析出δ相改变了GH4169合金高温变形的动态再结晶机制,δ相时效态GH4169合金中的动态再结晶形核机制主要有δ相诱发动态再结晶形核和晶界弓出形核。固溶态和δ相时效态GH4169合金的热加工图分析结果表明,两种状态合金在中、低应变速率区均具有三个典型的动态再结晶区域。固溶态GH4169合金的始锻建议在应变速率为10-2.7-10-1.5s-1、变形温度为1087.5-1100℃的区域内进行;终锻建议在应变速率为10-2.5-10-1.5s-1、变形温度为1000-1065℃的区域内进行。在应变速率为10-0.25-s-1、变形温度为9501100℃的区域,固溶态GH4169合金发生流变失稳,失稳的发生与局部塑性流动引发的裂纹形成有关。δ相时效态GH4169合金的热加工建议在应变速率为10-2.5-10-1.5s-1、变形温度为950-1015℃的区域内进行;δ相诱发动态再结晶的发生对合金低温变形条件下(T=950℃)耗散效率的提高起较大作用;在高温低应变速率区出现的高耗散效率极大值,与δ相溶解对动态再结晶的促进作用有关;合金在应变速率为10-0.351s-1、变形温度为9501100℃的区域发生的流变失稳与局部的剪切带有关。

论文目录

  • 摘要
  • Abstract
  • 第1章 绪论
  • 1.1 选题意义
  • 1.2 GH4169 合金及其特点
  • 1.2.1 GH4169 合金及其析出相
  • 1.2.2 GH4169 合金的热加工工艺
  • 1.3 GH4169 合金的高温变形行为
  • 1.3.1 GH4169 合金高温变形的力学行为和动态组织演化行为
  • 1.3.2 δ相对GH4169 合金高温变形行为的影响
  • 1.4 动态再结晶理论的研究现状
  • 1.4.1 动态再结晶的形核机制
  • 1.4.2 析出相与动态再结晶的相互作用
  • 1.4.3 动态再结晶的位错模型
  • 1.5 热加工图理论及其应用
  • 1.5.1 动态材料模型(DMM)
  • 1.5.2 基于DMM 的热加工图理论
  • 1.5.3 热加工图的应用
  • 1.6 GH4169 合金的研究现状及发展趋势
  • 1.7 本文的研究目的及研究内容
  • 第2章 试验材料及方法
  • 2.1 试验材料
  • 2.2 δ相溶解动力学试验
  • 2.3 高温变形试验
  • 2.3.1 热处理方案
  • 2.3.2 高温压缩试验
  • 2.3.3 高温拉伸试验
  • 2.4 微观组织分析方法
  • 2.4.1 光学显微镜及扫描电镜分析
  • 2.4.2 电子背散射衍射分析
  • 2.4.3 透射电镜分析
  • 2.4.4 X 射线物相分析
  • 第3章 GH4169 合金δ相的静态溶解动力学
  • 3.1 引言
  • 3.2 δ相在静态溶解过程中的演化特征
  • 3.2.1 δ相时效态GH4169 合金中δ相的形态
  • 3.2.2 δ相在静态溶解过程中的组织演化特征
  • 3.3 δ相静态溶解过程及分析
  • 3.4 δ相静态溶解动力学机制
  • 3.4.1 原子扩散控制的溶解动力学机制
  • 3.4.2 界面反应控制的溶解动力学机制
  • 3.5 本章小结
  • 第4章 δ相对GH4169 合金高温变形行为的影响
  • 4.1 引言
  • 4.2 不同热处理状态GH4169 合金高温压缩流变行为
  • 4.2.1 不同热处理状态GH4169 合金高温压缩真应力-真应变曲线
  • 4.2.2 变形条件对不同热处理状态GH4169 合金流变应力的影响
  • 4.2.3 不同热处理状态GH4169 合金流变应力本构方程
  • 4.3 δ相对GH4169 合金高温压缩流变行为的影响
  • 4.3.1 δ相对GH4169 合金高温压缩流变应力的影响
  • 4.3.2 δ相对GH4169 合金高温压缩峰值应变的影响
  • 4.3.3 δ相对GH4169 合金高温压缩应力指数的影响
  • 4.3.4 δ相对GH4169 合金高温压缩激活参量的影响
  • 4.4 δ相对GH4169 合金高温塑性的影响
  • 4.5 本章小结
  • 第5章 δ相对GH4169 合金高温变形组织演化及再结晶行为的影响
  • 5.1 引言
  • 5.2 不同热处理状态GH4169 合金的微观组织表征
  • 5.3 固溶态GH4169 合金高温变形组织演化及微观机制
  • 5.3.1 变形条件对固溶态GH4169 合金高温变形微观组织的影响
  • 5.3.2 不同Z 参数条件下固溶态GH4169 合金的动态再结晶机制
  • 5.4 δ相时效态GH4169 合金高温变形组织演化
  • 5.4.1 δ相的动态溶解特征
  • 5.4.2 变形条件对δ相时效态GH4169 合金高温变形微观组织的影响
  • 5.5 δ相对GH4169 合金高温变形组织演化及再结晶机制的影响
  • 5.5.1 δ相对GH4169 合金高温变形组织演化的影响
  • 5.5.2 δ相对GH4169 合金动态再结晶机制的影响
  • 5.6 本章小结
  • 第6章 δ相对GH4169 合金热加工图的影响
  • 6.1 引言
  • 6.2 固溶态GH4169 合金的热加工图及分析
  • 6.2.1 固溶态GH4169 合金的热加工图
  • 6.2.2 基于热加工图的固溶态GH4169 合金高温变形机制分析
  • 6.3 δ相时效态GH4169 合金的热加工图及分析
  • 6.3.1 δ相时效态GH4169 合金的热加工图
  • 6.3.2 基于热加工图的 δ 相时效态 GH4169 合金高温变形机制分析
  • 6.4 δ相对GH4169 合金热加工图的影响
  • 6.5 本章小结
  • 结论
  • 参考文献
  • 攻读博士学位期间发表的论文
  • 致谢
  • 个人简历
  • 相关论文文献

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