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TECHNICAL ARTICLES熱等靜壓技術
熱等靜壓(hot isostatic pressing,簡稱HIP)是一種集高溫、高壓于一體的工藝生產技術,加熱溫度通常為1000 ~
自20世紀50年代中期美國巴蒂爾(Batle)研究所為研制核反應材料而開發HIP技術以來。由于其在生產加工難度較大且質量要求較高的材料及構件中展現出*優勢,受到了人們的廣泛關注。經過近半個世紀的發展,隨著熱等靜壓設備性能的不斷改進完善,HIP技術現已在硬質合金燒結、鎢鋁鈦等難熔金屬及合金的致密化、產品的缺陷修復、大型及異形構件的近凈成形、復合材料及特種材料的生產加工等方面得到了廣泛應用。
熱等靜壓設備的結構性能
熱等靜壓設備主要由高壓容器、加熱爐、壓縮機、真空泵、冷卻系統和計算機控制系統組成,其中高壓容器為整個設備的關鍵裝置。目前。先進的熱等靜壓機為預應力鋼絲纏繞的框架式結構。高壓容器的端蓋與缸體間的連接采用無螺紋設計,因簡體和框架均采用鋼絲預應力纏繞,所獲的負預應力可通過計算確定,即使當裝置處于工作的zui大壓力狀態時,其強大的應力也是由預應力纏繞鋼絲所承受,即應力被集中消除,承載區域獨立安全。同時鋼絲纏繞還起到防爆和屏障的作用。因此,這種結構的熱等靜壓機在高溫高壓(
冷卻系統采用內外循環回路設計。內循環通過管道內冷卻水的流動與壓力容器外殼間進行熱交換。為了保護冷卻系統,冷卻水的質量很重要,需采用去離子水。管路也需進行防銹處理。外循環則通過換熱器將內循環的熱量帶出。計算機控制系統可預先存儲熱等靜壓過程所需的各種程序,實現溫度、壓力、時間等基本工藝參數的自動控制。該系統還配有人機對話的PC機監視子系統,用于顯示在線的工作狀態、故障的監測報警等。并可在循環過程中進行程序修改。對熱等靜壓設備多方面的安全保護設計,可確保其在高溫、高壓條件下的安全運行。如高壓閥和高壓管路均能承受zui大工作壓力兩倍的壓力;為防止過壓情況的發生,在高壓介質氣體管路中設置了多級減壓閥。并配有報警裝置;當壓力容器過壓及過熱、加熱爐過熱、冷卻水的流量過小或水壓過低時,均可進行聲光報警,同時切斷壓縮機和加熱爐。電源:采用可靠的電氣、機械安全聯鎖等。
熱等靜壓技術的主要應用
1 在硬質合金中的應用
20世紀60年代末。HIP技術在硬質合金生產中開始得到實際應用。人們在傳統真空燒結的基礎上,對硬質合金進行HIP處理,形成了真空燒結+HIP工藝。該工藝將相對密度高于92%的燒結制品。
在熱等靜壓機中于壓力為80~150MPa、溫度為1320~1400~C條件下處理一定時間,使制品的致密度明顯提高,孔隙度降至HIP處理前的1/20~1/100甚至更低,抗彎強度及使用壽命均顯著改善。但HIP設備的設計和控制費用昂貴,維護和操作也較復雜,因此在硬質合金中應用尚不普遍。隨著科學技術的不斷進步,于20世紀80年代初開發了一種所需壓力低于10MPa的燒結一熱等靜壓工藝,又被稱為低壓熱等靜壓或過壓燒結。在燒結一熱等靜壓這一新工藝中,將硬質合金生產的成形劑脫除、燒結和HIP致密化合并在同一設備中完成,即先用氫氣作載體或通過真空分壓脫除成形劑,然后于真空狀態升溫到燒結溫度。并保溫一定時間,隨即通人壓力為3~6MPa的氬氣,再保溫一定時間后進行冷卻。由于燒結一熱等靜壓所需壓力僅為真空燒結+熱等靜壓的十幾分之一甚至幾十分之一,且數道工序合為一體。因此生產成本大為降低。更為重要的是,燒結一熱等靜壓新工藝比HIP處理更能有效提高產品質量,故現已成為生產高質量硬質合金的主要手段。熱等靜壓在大尺寸硬質合金制品的生產中具有明顯優勢翻。如對于單壓源人造金剛石壓機用的直
徑大于
用燒結一熱等靜壓工藝,株洲硬質合金廠已成功地生產出單件質量為1
2.在鎢、鉬、鈦等難熔金屬中的應用
鎢合金因具有高密度、高強度、熱膨脹系數低等良好的綜合性能。在高科技領域中得到廣泛應用。如w—Ni—cu系鎢合金因其非磁性而被廣泛用作陀螺儀的外緣轉子材料。隨著導航技術的不斷提高,陀螺轉速從2xl04r/rain提高到10xl04r/rain。故對用作外緣轉子材料的w—Ni—Cu系鎢基高密度合金也提出了更高的物理、力學性能要求。由于鎢基高密度合金與硬質合金燒結制品類似,同屬典型的液相燒結,因此經HIP處理可有效改善和提高其物理、力學性能。中南大學粉末冶金國家重點實驗室的研究表明閣,對于82W—Ni—Cu(Ⅱ)合金,將燒結態制品在1120~C(即略高于合金中低熔點組分Cu的熔點
HIP在提高鈦合金鑄件質量方面* 。*,鈦具有比強度高、溫度適應范圍寬、耐蝕性強等特點,是航空、航天工業中*的重要材料。如1ri6一Al一4v合金常用作飛機發動機過渡罩、發動機風扇等大型結構件。為了提高鈦合金鑄件性能,波音公司、洛克希德公司及道格拉斯公司等的研究表明,鈦合金精密鑄件在HIP后再經適當的熱處理可使其性能達到鍛件水平(包括塑性和抗疲勞性能)。
3 在特種陶瓷等新材料中的應用
特種陶瓷包括結構陶瓷和功能陶瓷。為增強陶瓷的韌性,通常在陶瓷基體中引入纖維或晶須,然而在傳統的燒結過程中因需要很高的燒結溫度和較長的燒結時間,往往會使纖維和晶須發生表面強度的退化,甚至與基體發生化學反應,失去補強增韌的作用。采用熱等靜壓燒結工藝,則大大降低了燒結溫度和保溫時間,可獲得性能優異的纖維或晶須補強陶瓷基復合材料。如采用熱等靜壓燒結工藝,在
采用熱等靜壓工藝。上海硅酸鹽研究所已制備出單相和復相納米結構陶瓷。其研究表明,在溫度為
為提高金屬的耐高溫性能和抗腐蝕性,利用等離子技術在金屬表面涂覆一層陶瓷所形成的金屬一陶瓷復合材料,因界面主要為機械結合,且涂層內存在大量氣孔,故影響材料的抗沖擊性能和抗腐蝕性。如果將表面噴涂有陶瓷涂層的金屬材料加上包套并真空密封后進行熱等靜壓處理。不僅可實現陶瓷涂層的*致密,而且在陶瓷涂層與金屬基體間由于擴散作用將形成一層金屬陶瓷相。從而實現涂層與金屬間的冶金結合,使得該復合材料具有理想的結合強度和優良的綜合性能。
前景展望
經過30多年的努力,我國HIP技術從無到有、從小到大得到了迅速發展。在成形燒結、金屬致密化及擴散連接等方面做了大量的研究開發工作,應用規模不斷擴大。用于研究和生產的HIP設備由1980年的僅8臺增至2000年的約8O臺。且隨著對引進設備和技術的消化吸收,現已具備設計和制作“雙兩千”200MPa,