王 煜,梅林波,沈紅衛(wèi)
(上海電氣電站設(shè)備有限公司汽輪機(jī)廠,上海 200240)
Waspaloy合金是美國(guó)在20世紀(jì)50年代研發(fā)出的γ′相沉淀硬化型高溫合金,該合金在760 ℃以下具有較高的屈服強(qiáng)度、持久強(qiáng)度,以及優(yōu)異的抗氧化性能。歐洲的AD700計(jì)劃將其選擇為高溫葉片和螺栓的備選材料[1]。目前上海汽輪機(jī)廠(上汽廠)正在研制700 ℃高超超臨界新材料技術(shù),因此選擇Waspaloy合金作為700 ℃高溫葉片與螺栓的備選材料。葉片與螺栓作為汽輪機(jī)機(jī)組的關(guān)鍵零部件,其材料的制造與性能研究受到了行業(yè)內(nèi)廣泛的關(guān)注。
本文采用相關(guān)工藝試驗(yàn)的方法,重點(diǎn)對(duì)700 ℃汽輪機(jī)高溫葉片與螺栓的備選材料,即Waspaloy合金的成分、組織、性能以及加工工藝展開研究,旨在為上汽廠700 ℃汽輪機(jī)機(jī)組的設(shè)計(jì)和制造過程提供參考。
Waspaloy合金基體元素為Ni、Co和Cr,合金元素Al、Ti和Mo含量均在1%以上,其他元素含量都在1%以下。Fe、Co、Cr、Mo是典型的固溶強(qiáng)化元素,其中Cr元素還起到抗氧化和抗腐蝕的重要作用。Al和Ti是沉淀強(qiáng)化元素,主要在合金中形成共格有序的A3B型金屬間化合物γ′-Ni3(Al,Ti)相,達(dá)到強(qiáng)化合金的目的。C、B、Zr作為晶界強(qiáng)韌化元素,能夠增加晶界結(jié)合力,強(qiáng)化晶界,從而提高合金高溫強(qiáng)度[2]。
上汽廠對(duì)傳統(tǒng)Waspaloy合金成分進(jìn)行了優(yōu)化,對(duì)C、Al、Ti等元素含量進(jìn)行了適當(dāng)?shù)恼{(diào)整,并對(duì)合金優(yōu)化后的化學(xué)成分使用JmatPro軟件進(jìn)行相圖計(jì)算,結(jié)果如圖1所示。
圖1 合金成分優(yōu)化后的熱力學(xué)計(jì)算相圖
從圖1可以看出,經(jīng)過成分優(yōu)化后,Waspaloy合金的γ′相溶解溫度為1 020 ℃,M23C6溶解溫度為966 ℃,γ′相在700 ℃飽和析出量為22.7%,M23C6相在700 ℃下最大析出量為0.527%。
對(duì)汽輪機(jī)高溫葉片與螺栓用Waspaloy合金的熱處理工藝進(jìn)行優(yōu)化,具體熱處理工藝如下:固溶處理為1 020~1 080 ℃、4 h、水冷;穩(wěn)定化處理為825~865 ℃、24 h、空冷;時(shí)效處理為760 ℃、16 h、空冷。
采用上述熱處理方案對(duì)合金毛坯棒材進(jìn)行性能熱處理,其顯微組織如圖2所示,然后進(jìn)行各項(xiàng)應(yīng)用性能測(cè)試。
從圖2可以看出:Waspaloy合金棒材經(jīng)過性能熱處理后,毛坯晶粒度在2.5級(jí)左右;γ'析出相平均直徑為60~70 nm,析出相均勻彌散地分布在基體上;晶界碳化物呈鏈狀分布,起到提高合金高溫蠕變強(qiáng)度的作用[3]。
(a)金相組織
(b)γ'相
(c)晶界碳化物
表1為葉片與螺栓用Waspaloy合金經(jīng)過上述熱處理工藝后的室溫力學(xué)性能。
表1 葉片與螺栓用Waspaloy合金棒材室溫力學(xué)性能
圖3為Waspaloy合金屈服強(qiáng)度Rp0.2與溫度之間的關(guān)系,可以看出,Waspaloy合金屈服強(qiáng)度隨著溫度的升高呈現(xiàn)下降的趨勢(shì),但是該合金在700 ℃仍然保持較高的屈服強(qiáng)度。
圖3 Waspaloy合金屈服強(qiáng)度Rp0.2與溫度之間的關(guān)系
圖4為Waspaloy合金持久強(qiáng)度的Larson-Miller曲線,其在650 ℃、700 ℃和725 ℃,并在10萬h下的持久強(qiáng)度預(yù)計(jì)達(dá)到380 MPa、240 MPa和200 MPa,能夠滿足設(shè)計(jì)需求。
圖4 Waspaloy合金持久強(qiáng)度的Larson-Miller曲線
圖5為Waspaloy合金在725 ℃、310 MPa條件下持久斷裂試樣變形位置橫截面的掃描電鏡(Scanning Electron Microscope,SEM)組織,γ'相的平均直徑仍然保持在100 nm以下,晶界碳化物仍然呈鏈狀分布,并沒有表現(xiàn)出膜化的傾向。該試樣的持久壽命為10 605 h,斷后延伸率和收縮率分別為24.68%和31.63%,表現(xiàn)出優(yōu)異的持久塑性。
(a)γ'相
(b)晶界碳化物
圖6為Waspaloy合金在700 ℃、0.15%初始應(yīng)變條件下的剩余應(yīng)力-時(shí)間曲線,可以看出,Waspaloy合金在700 ℃具有較強(qiáng)的抗應(yīng)力松弛能力。經(jīng)外推計(jì)算可得,Waspaloy合金10萬h以后的剩余應(yīng)力為110 MPa,能夠滿足高溫螺栓的設(shè)計(jì)需求。
圖6 Waspaloy合金在700 ℃、0.15%初始應(yīng)變
圖7為Waspaloy合金在700 ℃時(shí)效后γ′相的組織演化過程。對(duì)于Waspaloy合金而言,試樣的固溶溫度為1 080 ℃,γ′相完全溶解,在隨后時(shí)效的過程中,基體上析出細(xì)小彌散的γ′相,析出相的平均直徑為70 nm左右,如圖7(a)所示。時(shí)效時(shí)間增加至3 000 h時(shí),γ′相的析出量明顯增加,平均尺寸稍微增大,如圖8所示。隨著時(shí)效時(shí)間延長(zhǎng)至5 000 h,γ′相平均直徑增加至80 nm以上,同時(shí)γ′相也會(huì)補(bǔ)充析出,如圖7(d)所示,研究結(jié)果與文獻(xiàn)[4-5]相一致。
(a)原始熱處理狀態(tài)
(b)1 000 h
(c)3 000 h
(d)5 000 h
圖8 γ′相的平均直徑與時(shí)效時(shí)間的關(guān)系
Waspaloy合金在700 ℃下不同時(shí)效時(shí)間后的室溫強(qiáng)度變化如圖9所示。從圖9可以看出,隨著Waspaloy合金時(shí)效時(shí)間的延長(zhǎng),合金的強(qiáng)度緩慢上升,二者在時(shí)效1 000 h后保持相對(duì)穩(wěn)定。當(dāng)時(shí)效時(shí)間延長(zhǎng)至5 000 h后,與原始狀態(tài)相比,屈服強(qiáng)度和抗拉強(qiáng)度并無明顯變化。
圖9 Waspaloy合金在700 ℃下不同時(shí)效時(shí)間后
為了驗(yàn)證Waspaloy合金的螺栓加工工藝性能,上汽廠試制了M110×6×489(直徑×螺距×長(zhǎng)度,單位mm)規(guī)格大螺栓。試制螺栓經(jīng)過相關(guān)檢驗(yàn)后,其顯微組織、力學(xué)性能、加工尺寸均滿足相關(guān)技術(shù)要求,圖10為實(shí)物圖片。
圖10 上汽廠研制的Waspaloy合金螺栓實(shí)物圖
本文通過相關(guān)工藝試驗(yàn)方法,對(duì)高溫葉片與螺栓用Waspaloy合金的拉伸強(qiáng)度、高溫持久性能、抗松弛性能、時(shí)效穩(wěn)定性進(jìn)行了研究分析,并制作了M110×6×489規(guī)格螺栓實(shí)物。研究結(jié)論如下:
1)適合汽輪機(jī)葉片與螺栓使用的Waspaloy合金棒材的熱處理工藝為固溶處理1 080 ℃、4 h、水冷,穩(wěn)定化處理845 ℃、24 h、空冷,以及時(shí)效處理760 ℃、16 h、空冷;
2)隨著溫度的升高,Waspaloy合金棒材的屈服強(qiáng)度呈現(xiàn)下降的趨勢(shì);合金在700 ℃下的屈服強(qiáng)度不低于650 MPa;
3)根據(jù)Waspaloy合金的Larson-Miller曲線,其在700 ℃、10萬h條件下的持久強(qiáng)度達(dá)到240 MPa;
4)700 ℃、0.15%初始應(yīng)變條件下Waspaloy合金表現(xiàn)出優(yōu)異的抗松弛性能;
5)隨著700 ℃時(shí)效時(shí)間的延長(zhǎng),Waspaloy合金組織中的γ′相緩慢長(zhǎng)大,屈服強(qiáng)度和抗拉強(qiáng)度在時(shí)效1 000 h后達(dá)到穩(wěn)定狀態(tài);
6)上汽廠成功試制出M110×6×489規(guī)格的Waspaloy合金螺栓,其組織、力學(xué)性能和尺寸均滿足相關(guān)技術(shù)要求。