岳麗娟,張 勇,焦曉亮,曹虎成
(寧夏中色新材料有限公司,寧夏 石嘴山 753000)
鈹青銅是一種典型的沉淀強(qiáng)化型合金,經(jīng)冷加工和固溶時(shí)效熱處理后,可達(dá)到高強(qiáng)高硬的目的,享有有色金屬“彈性之王”的美譽(yù)。因鈹銅合金具有高強(qiáng)高彈,優(yōu)良的耐磨性、抗腐蝕性及彈性滯后小等特點(diǎn),被廣泛應(yīng)用于航空航天、儀器儀表、礦山冶金、汽車家電等行業(yè),主要用于制造彈簧彈片、汽車零配件、耐磨軸承、接插件、溫控器以及無火花工具等。
隨著信息技術(shù)、通訊設(shè)施及電阻焊機(jī)零部件、安全工具、金屬模具材料等方面的開發(fā)應(yīng)用,鑄鍛鈹銅合金的需求量增長(zhǎng)迅速,特別是近些年興起的海底通訊電纜中繼器外殼用套管、發(fā)電機(jī)環(huán)、非晶帶用急冷軋輥等等,應(yīng)用領(lǐng)域非常廣闊。限于鈹資源的稀缺和生產(chǎn)工藝的復(fù)雜性,只有少數(shù)幾個(gè)國(guó)家能夠生產(chǎn)鈹青銅,由于鈹銅合金在鍛造加工過程中容易開裂,生產(chǎn)成本高、成材率低,導(dǎo)致產(chǎn)品供不應(yīng)求。
本文針對(duì)鈹銅合金鍛造中開裂現(xiàn)象,通過分析材料化學(xué)成分,利用掃描電鏡觀察開裂的組織形貌以及能譜分析方法,對(duì)鈹銅合金鍛造開裂的原因進(jìn)行分析,為提高產(chǎn)品質(zhì)量和改進(jìn)工藝提供相關(guān)依據(jù)[1]。
為了找出鈹青銅合金鑄錠在鍛造過程中開裂的根本原因,本文的相關(guān)研究是基于外部條件(熔鑄工藝、鑄錠規(guī)格、鍛造工藝等)完全相同的情況下,主要分析材料的內(nèi)部組織。分別取3組開裂和未開裂的樣品進(jìn)行化學(xué)成分、組織形貌和微區(qū)成分分析,確定材料成分、內(nèi)部組織對(duì)鍛造性能的影響。
利用ICP等離子體光電直讀光譜儀對(duì)樣品的化學(xué)成分進(jìn)行檢測(cè),結(jié)果見表1。
表1 樣品的化學(xué)成分(%)
表2 樣品的雜質(zhì)含量(%)
從表1的結(jié)果可以看出,從化學(xué)成分上來講,開裂和未開裂處的成分均滿足GB/T5231-2012《加工銅 化學(xué)成分和產(chǎn)品形狀》中的要求。可以說,開裂和未開裂的樣品中,作為合金元素主成分的Be、Co沒有明顯差異。雜質(zhì)元素含量見表2,從表2中可以看出,兩類樣品的雜質(zhì)含量特別是總量上存在顯著差異,3組開裂樣品的雜質(zhì)總量要高出未開裂樣品的雜質(zhì)總量。
在鈹銅合金中,Ca、Ba、Mg等元素是對(duì)合金性能有不良影響的有害雜質(zhì)元素。Ca幾乎不溶于銅,Ba是活潑的堿土金屬元素,作為雜質(zhì)存在的Ca、Ba在鈹銅合金中以氧化物的形式存在。Mg在鈹銅中會(huì)抑制Be元素的固溶度,由于第二相的產(chǎn)生會(huì)影響合金的加工性能,隨著有害雜質(zhì)元素含量的升高其影響就越大。因此,在鈹銅合金冶煉過程中,要嚴(yán)格控制Ca、Mg、Ba等雜質(zhì)元素的含量,各種雜質(zhì)元素越低越好[2]。
采用0lympus Gx5 1金相顯微鏡,分別觀察開裂和未開裂樣品的微觀組織,裂紋的成因進(jìn)行組織分析,有助于了解形成裂紋的內(nèi)在原因。金相結(jié)果見圖1和圖2。
從金相檢測(cè)結(jié)果來看,開裂處的樣品中存在夾雜點(diǎn)和粗大β相,而且晶粒大小非常不均勻;而未開裂處的樣品則晶界清晰、晶粒均勻、晶內(nèi)無夾雜異物。
圖1 開裂處的金相 200X
圖2 未開裂樣品金相 200X
圖3 裂紋宏觀形貌 200X
圖4 裂紋宏觀形貌 1000X
通過對(duì)鍛造開裂樣品進(jìn)行掃描電鏡和能譜分析可知,材料內(nèi)部存在金屬Co的富集,并且存在Ca、Al、Ba、O、Si、Fe等雜質(zhì)元素。
圖5 夾雜及顆粒物微區(qū)分析(a分布圖;b面總譜圖;c、d、e、f點(diǎn)掃譜圖)
為了進(jìn)一步搞清楚鍛造開裂的原因,進(jìn)一步對(duì)原材料——鍛造開裂的鑄錠保留樣進(jìn)行分析,采用金相、掃描電鏡、能譜分析的方法,分析鑄態(tài)組織及冶金缺陷。鑄態(tài)金相如圖6、圖7所示。
圖6 鑄態(tài)金相100X
圖7 鑄態(tài)金相 200X
鑄態(tài)樣品在掃描電鏡下觀察,100倍時(shí)發(fā)現(xiàn)許多小亮點(diǎn),如圖8所示。
圖8 鑄態(tài)SEM組織100X
進(jìn)一步對(duì)亮點(diǎn)區(qū)域放大并進(jìn)行能譜分析可知,亮點(diǎn)為Ca、Ba、O等氧化物夾雜點(diǎn),如圖9所示。
圖9 鑄態(tài)組織中夾雜物分析(a分布圖;b、c點(diǎn)掃譜圖)
對(duì)鍛造前鑄錠的樣品進(jìn)行追蹤分析,發(fā)現(xiàn)開裂鑄錠的內(nèi)部存在片層狀的共晶組織,結(jié)果見圖10和圖11。
圖10 鑄錠的共晶組織(a 500X;b 1000X)
圖11 共晶組織能譜分析(a分布圖;b面總譜圖)
共晶組織形成的原因是由于合金自高溫冷卻時(shí),從母相中同時(shí)析出緊密相鄰的兩種不同的相構(gòu)成的組織。
鈹青銅在高溫下具有良好塑性,完全具備順利地進(jìn)行鍛造加工的要求。但由于合金熔鑄過程中,原材料內(nèi)部組織和化學(xué)成份會(huì)存在一定的不均勻性,銅與其中的雜質(zhì)形成了低熔點(diǎn)共晶物。加熱時(shí),晶界上的低熔點(diǎn)物質(zhì)發(fā)生熔化引起晶界弱化,會(huì)嚴(yán)重降低材料的塑性;鍛造過程中晶界處的變形較大,而晶界處又往往是冶金缺陷、第二相和非金屬夾雜比較集中的地方。另外,鑄錠中的共晶組織使鈹銅表現(xiàn)出了明顯的熱脆性,在鍛造應(yīng)力的作用下容易產(chǎn)生熱裂紋。上述多種原因是合金在鍛造過程中裂紋產(chǎn)生和擴(kuò)展的主要原因。
(1)從化學(xué)成分上來講,開裂處和未開裂處的宏觀成分并無顯著差異,開裂樣品的雜質(zhì)含量稍高。
(2)通過金相組織分析,開裂樣的金相組織與正常樣品的金相組織相比,晶粒大小不均較為明顯。
(3)開裂樣品的分析結(jié)果顯示,合金中存在金屬Co的富集,且富集區(qū)中存在較多的Ca、Al、Ba、O、Si、Fe等雜質(zhì)元素。
(4)通過掃描電鏡和能譜分析手段對(duì)鍛造開裂的鑄錠進(jìn)行追溯分析,發(fā)現(xiàn)鑄態(tài)組織中存在Ca、Ba、O等氧化物夾雜點(diǎn),而且鑄態(tài)合金中存在較多的共晶組織。
由于雜質(zhì)含量偏高,存在氧化物夾雜,導(dǎo)致基體材料的塑性變差,在鍛造應(yīng)力的作用下,夾雜物將成為材料抵抗變形的薄弱點(diǎn),極易產(chǎn)生應(yīng)力集中并形成裂紋源。因此,為了防止鍛造裂紋的產(chǎn)生,熔鑄過程中要嚴(yán)格控制冶金質(zhì)量,降低減少和消除夾雜物,盡可能改善坯料成分、組織的均勻性,避免出現(xiàn)共晶組織。另外鑄錠采用高溫均勻化處理,能夠在一定程度上改善組織不均勻性,提高材料的塑性。