[发明专利]确定TC17钛合金坯料在热处理炉内加热时间的方法有效
申请号: | 201510995923.X | 申请日: | 2015-12-28 |
公开(公告)号: | CN105468875B | 公开(公告)日: | 2018-10-09 |
发明(设计)人: | 冀胜利;曾卫东;石晓辉;张赛飞 | 申请(专利权)人: | 西北工业大学 |
主分类号: | G06F17/50 | 分类号: | G06F17/50 |
代理公司: | 西北工业大学专利中心 61204 | 代理人: | 慕安荣 |
地址: | 710072 *** | 国省代码: | 陕西;61 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 确定 tc17 钛合金 坯料 热处理 加热 时间 方法 | ||
一种确定TC17钛合金坯料在热处理炉内加热时间的方法,基于TC17钛合金棒料加热试验以及Deform仿真软件的传热学分析,建立起确定TC17钛合金坯料在热处理炉内加热时间的方法。本发明应用于精确控制TC17钛合金坯料β锻或β处理前加热时间,在实现TC17钛合金坯料均匀热透的同时避免过长时间加热造成的组织粗化,从而保证最终组织满足要求。在实际生产中使用该加热时间,能在实现TC17钛合金坯料均匀热透的同时避免过长时间加热造成的组织粗化。本发明中的各TC17钛合金坯料可为任意状态和任意形状。
技术领域
本发明涉及材料领域,具体是一种确定热处理炉内受热TC17钛合金坯料加热时间的方法。
背景技术
TC17钛合金因具有优良的强度、淬透性、疲劳和断裂韧性匹配,在航空发动机的风扇及压气机盘件上得到广泛的应用。航空工业传统的结构设计准则主要是静强度设计。随着人们认识的深化和断裂力学的发展,航空器结构废弃了过去单纯静强度设计的概念,开始采用损伤容限设计准则。1974年,美国空军制定了损伤容限的军用规范MIL-A-8344(USAF),自此以后,损伤容限设计准则在民用和军用航空产品中获得广泛的应用。断裂韧性、疲劳裂纹扩展抗力是损伤容限设计准则中的主要指标。
β锻和β处理是确保TC17钛合金获得好的断裂韧性、疲劳裂纹扩展抗力的主要手段,这就要求TC17钛合金坯料必须加热到β相变点以上温度。然而如何确定TC17钛合金坯料在热处理炉内的加热时间并不容易。TC17钛合金热导率较低,外部热量较难传入坯料心部。如果TC17钛合金坯料在炉内加热时间短,那么坯料心部和外部温差较大,当TC17钛合金坯料外部温度在β相变点以上时,坯料心部温度可能还在α+β两相区。这种情况下制造出来的零件会出现心部为等轴组织,外部为网篮组织的情况,严重影响零件的断裂性能。如果TC17钛合金坯料在炉内加热时间过长,此时,由于原子的热扩散比较活跃,β晶粒会以很快的速度长大。这种情况下TC17钛合金组织会出现局部粗晶的现象,严重降低零件的塑性,难以满足交付要求。
综上所述,为了保证TC17钛合金β锻或β处理构件满足使用要求,需要对TC17钛合金坯料在热处理炉内的加热时间进行精确控制,在保证坯料热透的同时防止TC17钛合金β晶粒的快速长大。然而,在当前工程应用中,TC17钛合金坯料在热处理炉内加热时间的确定还停止在经验阶段,国内尚未基于传热学理论对该工艺过程进行指导。
发明内容
为了确定TC17钛合金坯料各部位在热处理炉内实现均匀热透时的加热时间,本发明提出了一种确定TC17钛合金坯料在热处理炉内加热时间的方法。
本发明的具体步骤是:
步骤1,TC17钛合金棒料的准备:从棒料端面圆心处向内钻一个导线盲孔;将一个热电偶装入所述导线盲孔中,并用保温棉将所述热电偶导线与孔壁间的缝隙封堵;将另一热电偶固定在棒料外壁任意位置;两个热电偶分别通过导线与温度显示面板连接;
步骤2,TC17钛合金棒料的加热试验:将棒料置于已加热至920℃的热处理炉中;采集棒料表面和心部的温度,采集频率为每2min采集一次,直到所述棒料表面和心部的温度均达到920℃;得到棒料心部和表面的升温曲线;
步骤3,确定TC17钛合金最优换热系数:
根据得到的TC17钛合金棒料心部和表面的升温曲线进行该合金最优换热系数的确定工作,该项工作基于Deform 3D仿真软件中的heat treatment模块完成;具体流程为:
Ⅰ模型导入;通过Pro/E建立棒料的三维模型;将所述棒料的三维模型导入Deform3D前处理模块;研究对象设置为刚体,初始温度为20℃;按常规方法对棒料三维模型划分网格,单元划分为100000个;
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