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瀏覽:- 發(fā)布日期:2023-09-18 10:26:31【

摘 要:為提高釩微合金鋼的條件斷裂韌度,利用 ThermoGCalc熱力學(xué)軟件分析了含碳量(質(zhì)量 分?jǐn)?shù))為0.60%的鋼在釩元素含量不同時(shí),其析出相隨溫度的變化,確定了合適的釩元素含量.通 過熱力學(xué)計(jì)算及奧氏體晶粒度試驗(yàn),提出了臺(tái)階式熱處理工藝,并采用高溫金相熱模擬試驗(yàn)和實(shí)驗(yàn) 室馬弗爐對(duì)工藝效果進(jìn)行了驗(yàn)證.結(jié)果表明:臺(tái)階式熱處理工藝促進(jìn)了鐵素體形成,同時(shí)不會(huì)明顯 降低鋼的硬度,使得試樣強(qiáng)度和韌性均達(dá)到預(yù)定目標(biāo),明顯改善了釩微合金鋼的強(qiáng)韌配合關(guān)系. 

關(guān)鍵詞:微合金鋼;釩;熱力學(xué)模擬;高溫金相;臺(tái)階式熱處理;奧氏體粗化溫度 

中圖分類號(hào):TG156;TG164.4+13 文獻(xiàn)標(biāo)志碼:A 文章編號(hào):1001G4012(2019)12G0830G06


微合金鋼在熱加工、熱處理過程中會(huì)產(chǎn)生復(fù)雜 的第二相析出,從而對(duì)材料性能產(chǎn)生影響[1G6].其中 含釩(V)元素的第二相具有阻礙奧氏體晶粒長(zhǎng)大、 增加晶內(nèi)鐵素體形核核心、細(xì)化鐵素體晶粒等作用, 因此受到了廣泛的關(guān)注[7G9]. 

熱處理工藝是否合適直接關(guān)系到環(huán)件產(chǎn)品的質(zhì) 量[10G11].張懷宇等[12]對(duì)環(huán)件鋼進(jìn)行了 G1eeble熱 模擬和球化退火試驗(yàn),提出了一種可顯著縮短傳統(tǒng) 球化退火時(shí)間的工藝.此外,采用二次調(diào)質(zhì)的方法 可以細(xì) 化 晶 粒、提 高 產(chǎn) 品 低 溫 沖 擊 吸 收 能 量 和 強(qiáng)度[13].

傳統(tǒng)環(huán)件熱處理生產(chǎn)實(shí)踐發(fā)現(xiàn)[14G15],對(duì)于含碳 量(質(zhì)量分?jǐn)?shù),下同)為0.60%的高碳鋼,采用釩微 合金化可有效提高材料強(qiáng)度.但鑄輾復(fù)合成形新工 藝多場(chǎng)、多因素耦合的復(fù)雜性以及成形過程中變形的不均勻性,使得環(huán)件產(chǎn)品晶粒尺寸分布不均,條件 斷裂韌度的提升幅度受到限制,強(qiáng)度和塑韌性無法 實(shí)現(xiàn)最佳配合,釩元素在改善強(qiáng)韌配合關(guān)系上的作 用沒能 得 到 有 效 發(fā) 揮.為 此,筆 者 利 用 ThermoG Calc熱力學(xué)軟件相關(guān)數(shù)據(jù)庫及熱力學(xué)模型對(duì)含碳 量為0.60%的微合金鋼中含釩元素的第二相析出 行為進(jìn)行了研究,設(shè)計(jì)了不同的釩含量和熱處理工 藝,以期在不明顯降低鋼的強(qiáng)度的前提下提高其條 件斷裂韌度.同時(shí),在實(shí)驗(yàn)室對(duì)高碳微合金鋼的成 分及熱處理工藝設(shè)計(jì)效果進(jìn)行了驗(yàn)證.

1 試驗(yàn)材料及方法 

試驗(yàn)材料采用含碳量為0.60%的釩微合金鋼. 試驗(yàn)?zāi)康臑闊崽幚砗?其硬度超過290HV,條件斷 裂韌度 KQ 超過60MPa??m-1/2.

為實(shí)現(xiàn)高強(qiáng)高韌的性能目標(biāo),需確定合適的釩 元素含量控制目標(biāo),同時(shí)制定能夠平衡好晶粒細(xì)化 和析出強(qiáng)化關(guān)系的熱處理工藝.方法如下: 

(1)利用 ThermoGCalc軟件對(duì)熱處理過程中第 二相 V(CN)的析出行為進(jìn)行分析,指導(dǎo)釩元素含量 及熱處理工藝設(shè)計(jì). 

(2)采用超高溫激光共聚焦顯微鏡對(duì)熱處理工 藝的效果進(jìn)行初步評(píng)價(jià). 

(3)采用馬弗爐對(duì)硬度、斷裂韌度試樣進(jìn)行熱 處理,并驗(yàn)證工藝效果. 

2 ThermoGCalc熱力學(xué)模擬

ThermoGCalc軟件是基于 CALPHAD 方法(由 瑞典皇家工學(xué)院的SUNDMANB等人編寫),包括 了歐洲共同體熱化學(xué)科學(xué)組(SGTE)共同研制的物 質(zhì)和溶液的數(shù)據(jù)庫.TCFE5是2006年發(fā)布的用于 鐵基合金的數(shù)據(jù)庫,該數(shù)據(jù)庫可揭示析出物的演變 規(guī)律,為析出物的研究提供理論指導(dǎo)[16].

釩是比較常見的微合金元素,通常在鋼中的含 量控制在0.04%~0.12% [17].根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn),釩含 量低于0.06%時(shí),其提高強(qiáng)韌性的作用并不明顯; 而釩含量超過0.10%時(shí),鋼在熱處理過程中會(huì)析出 大量第二相,強(qiáng)度大幅提高,但韌性會(huì)降低,對(duì)提升 強(qiáng)韌性匹配關(guān)系極為不利.此研究中的模擬計(jì)算設(shè) 定了兩種釩含量,其中 1 號(hào)鋼為 0.09%,2 號(hào)鋼為 0.07%,碳含量均設(shè)定 為 0.60%,其 余 元 素 含 量 相 同.根據(jù)下式計(jì)算相變溫度(℃)[18]

式中:w 為各元素的質(zhì)量分?jǐn)?shù).

估算可得:1號(hào)鋼 Ac1=740 ℃,Ac3=787 ℃;2 號(hào)鋼Ac1=739 ℃,Ac3=784 ℃.由此可知,釩元素 含量對(duì)相變點(diǎn)的影響不大.

ThermoGCalc軟 件 計(jì) 算 得 出 的 相 圖 如 圖 1 所 示.圖1a)和b)中曲線3均為 V(CN)相含量隨溫 度的 變 化 曲 線. 可 見 釩 元 素 含 量 雖 然 不 同,但 V(CN)相的析出溫度均為1100 ℃左右;隨溫度降 低,釩元素在鋼中固溶度下降,在兩相區(qū)的降幅較 緩,即 V(CN)相的析出溫度隨釩元素含量變化不 大;釩元素含量從0.07%增加至0.09%時(shí),其固溶 和析出的變化規(guī)律一致,高溫時(shí)釩元素在奧氏體中 的固溶度增加,冷卻時(shí)在兩相區(qū)、鐵素體區(qū)中析出的 V(CN)相增加,這有利于強(qiáng)度的提升.

V(CN)相析出量與溫度之間的關(guān)系如圖2所 示.在 奧 氏 體 溫 度 區(qū) 間 內(nèi),釩 元 素 含 量 為 0.09% 時(shí),V(CN)相析出量更大,這有利于晶粒細(xì)化,從而 達(dá)到提高韌性的目的. 

綜上所述,釩元素含量為0.09% 時(shí),更有利于 平 衡析出強(qiáng)化與晶粒細(xì)化的關(guān)系,從而為改善強(qiáng)韌性匹配關(guān)系提供有利條件.因此,試驗(yàn)中釩元素含 量控制目標(biāo)確定為0.09%.

由圖2還可以看出,在奧氏體溫度區(qū)間,隨溫度 降低,部分 固 溶 的 釩 元 素 從 奧 氏 體 中 析 出 而 產(chǎn) 生 V(CN).這部分 V(CN)在過冷奧氏體轉(zhuǎn)變過程中 并不參與強(qiáng)化,但可促進(jìn)晶內(nèi)鐵素體形成,從而提高 韌性.因此,從提高釩微合金化鋼韌性的角度考慮, 利用釩元素在奧氏體中固溶度的變化,采用先高后 低的臺(tái)階式熱處理工藝(圖3),可改善強(qiáng)韌性匹配 關(guān)系.其原理在于高臺(tái)階奧氏體化溫度可提高成分 均勻性[19G20],保證了已經(jīng)析出的 V(CN)相在隨后低 臺(tái) 階奧氏體化溫度保溫時(shí)的分布均勻性,進(jìn)而在過冷奧氏體轉(zhuǎn)變后,既提高了鐵素體含量,又實(shí)現(xiàn)了鐵 素體均勻分布,從而起到提高韌性的作用[21G22].

臺(tái)階式熱處理工藝有兩個(gè)關(guān)鍵點(diǎn):一是高臺(tái)階 溫度應(yīng)低于鋼的奧氏體晶粒粗化溫度,以消除奧氏 體晶粒異常長(zhǎng)大對(duì)韌性的影響,因此需要通過試驗(yàn) 確定鋼的奧氏體晶粒粗化溫度;二是低臺(tái)階溫度不 宜過低,應(yīng)避免奧氏體中 V(CN)析出量過大,保證 強(qiáng)度下降在可接受的范圍內(nèi).不同高、低臺(tái)階溫度 下奧氏體中 V(CN)相的質(zhì)量變化估值如圖4所示. 可見臺(tái)階式熱處理工藝可使 V(CN)相的析出量增 加;V(CN)相的質(zhì)量增長(zhǎng)率隨高、低臺(tái)階溫度之間 溫差增大而顯著提高.

3 熱處理工藝研究 

3.1 試樣制備 

采用ZCX02G26G1型200kg真空感應(yīng)爐冶煉試 驗(yàn)用鋼并澆注成錠,鋼錠的化學(xué)成分見表1.將鋼 錠加熱至1200 ℃,高溫鍛造成與環(huán)件坯截面尺寸 一致的60mm×60mm 方坯.

3.2 奧氏體晶粒度試驗(yàn) 

在鋼坯上取樣并精加工成18 mm×12 mm× 12mm 條狀試樣,置入氣氛爐中加熱至 820,840, 860,880,900,920 ℃,保溫10min后立即淬火.按 GB/T6394-2017«金屬平均晶粒度測(cè)定方法»,采 用截點(diǎn)法測(cè)定最大及平均晶粒截線長(zhǎng)度,用下式計(jì) 算相應(yīng)的晶粒度級(jí)別. 

式中:G 為晶粒度;l為平均晶粒截線長(zhǎng)度,mm. 

不同加熱溫度下奧氏體晶粒尺寸及晶粒度如 圖5所示.可見隨著加熱溫度的升高,奧氏體晶粒不斷 長(zhǎng) 大. 從 提 高 韌 性 角 度 考 慮,晶 粒 度 低 于 5.0級(jí)時(shí)對(duì)韌性不利,即920 ℃不宜作為該鋼高臺(tái) 階熱處理溫度.結(jié)合圖2和圖4,將高臺(tái)階溫度設(shè) 定為880 ℃.

根據(jù)«工程用鋼的組織轉(zhuǎn)變與性能圖冊(cè)»[20]估 算得60mm×60mm 方坯在880℃下保溫后,其心 部溫度降至840℃需約40s.為研究保溫時(shí)間對(duì)奧 氏體晶粒尺寸的影響,將條狀試樣在880 ℃下保溫 1,3,5h進(jìn)行試驗(yàn),結(jié)果見圖6.該鋼在880 ℃下保 溫時(shí)間 不 超 過 5h 時(shí),奧 氏 體 晶 粒 尺 寸 基 本 無 變 化[23G25].加熱溫度對(duì)奧氏體晶粒尺寸及晶粒度的 影響更大.結(jié)合圖 4,當(dāng)?shù)团_(tái)階溫度為 840 ℃ 時(shí), V(CN)相析出質(zhì)量及質(zhì)量增加率更高.因此,該試 驗(yàn)將低臺(tái)階溫度設(shè)定為840 ℃.

3.3 高溫金相熱模擬試驗(yàn) 

在試驗(yàn)鋼坯上取樣,精加工至?7.5mm×3mm, 磨制、拋光后,采用 VL2000DXGSVF17SP型超高溫 激光共聚焦顯微鏡進(jìn)行熱處理模擬試驗(yàn),工藝方案 見表2.將加熱室抽至真空,在加熱、保溫過程中, 連續(xù)觀察奧氏體轉(zhuǎn)變及晶粒變化情況,冷卻后采用 Akashi維 氏 硬 度 計(jì) 進(jìn) 行 硬 度 檢 測(cè),采 用 蔡 司 IMAGEA2M35300型光學(xué)顯微鏡進(jìn)行組織分析.


3.4 鍛坯實(shí)驗(yàn)室熱處理試驗(yàn) 

在試驗(yàn) 鋼 鍛 坯 上 截 取 6 段 尺 寸 為 60 mm× 60mm×100 mm 的試樣,置于馬弗爐中進(jìn)行熱處 理,試驗(yàn)方案見表3.采用油冷210s后空冷是為了 使試樣內(nèi)部具有與熱模擬試樣相近的冷卻速率.根 據(jù)文獻(xiàn)[26],算得試樣心部和表面的冷卻速率分別 為1.3 ℃??s-1和2.5 ℃??s-1.


如圖7所示,熱處理后再截取金相檢驗(yàn)、硬度測(cè)試 試樣和CT30試樣.試樣兩端去除量均超過10mm,以盡量降低冷卻時(shí)試樣兩端散熱對(duì)內(nèi)部冷卻速率的影 響.CT30試樣的預(yù)制裂紋位置對(duì)應(yīng)試樣心部.


4 試驗(yàn)結(jié)果與討論 

4.1 金相分析

根據(jù)相 變 點(diǎn) 計(jì) 算 結(jié) 果,當(dāng) 加 熱 至 高 臺(tái) 階 溫 度 880 ℃時(shí),試樣已經(jīng)開始奧氏體化.在奧氏體化過 程中,必然發(fā)生晶格的改變和鐵、碳原子的擴(kuò)散,它 們遵循形核和長(zhǎng)大的基本規(guī)律.顯微組織是力學(xué)性 能的決定因素[27],保溫30 min是為了使試樣表面 與心部的溫度趨于一致,進(jìn)而獲得均勻的奧氏體組 織,以 便 在 冷 卻 轉(zhuǎn) 變 時(shí) 得 到 良 好 的 組 織 和 性 能[28G29].不同熱處理工藝下,試樣顯微組織均為珠 光體+鐵素體,見圖8.


4.2 鐵素體定量分析 

鐵素體含量(體積分?jǐn)?shù))定量分析結(jié)果如表4所 示.可見6號(hào)工藝下試樣的鐵素體含量最高,2號(hào) 工藝下試樣鐵素體含量最低;相同冷卻速率時(shí),臺(tái)階 式熱處理試樣的鐵素體含量比常規(guī)工藝試樣(1,2,5 為常規(guī)工藝)的要高,也就是說臺(tái)階式熱處理工藝促 進(jìn)了鐵素體的形成;相同溫度下,冷卻速率較小試樣 的鐵素體含量更高;1號(hào)、3號(hào)熱模擬工藝分別與5 號(hào)、6號(hào)實(shí)驗(yàn)室熱處理工藝相對(duì)應(yīng),其鐵素體含量測(cè) 試結(jié)果具有較高的一致性.

4.3 硬度測(cè)試 

硬度測(cè)試結(jié)果與鐵素體含量、顯微組織具有良 好的對(duì)應(yīng)性,見表5.鐵素體是軟韌相,強(qiáng)度較低, 鐵素體含量較高的試樣硬度較低,故6號(hào)工藝試樣 的硬度最低.溫度、冷卻速率相同時(shí),臺(tái)階式熱處理 工藝下試樣硬度略低于常規(guī)工藝試樣硬度,這是由于臺(tái)階式熱處理工藝促進(jìn)了鐵素體的形成.實(shí)驗(yàn)室 臺(tái)階式熱處理工藝下,鍛坯硬度測(cè)試結(jié)果與熱模擬 試樣硬度結(jié)果一致,滿足預(yù)設(shè)技術(shù)目標(biāo),驗(yàn)證了臺(tái)階 熱處理工藝的可行性.

4.4 條件斷裂韌度測(cè)試 

將帶有預(yù)制裂紋的 CT30試樣進(jìn)行條件斷裂韌 度測(cè)試,結(jié)果見表6.采用6號(hào)臺(tái)階式熱處理工藝 時(shí),試樣的條件斷裂韌度與5號(hào)常規(guī)熱處理工藝相 比提高約14.3%,達(dá)到預(yù)設(shè)技術(shù)目標(biāo).這是因?yàn)榈? 臺(tái)階保溫可促進(jìn)鐵素體形成,從而提高韌性.該結(jié) 果與顯微組織、鐵素體定量分析及硬度測(cè)試結(jié)果相 對(duì)應(yīng).

5 結(jié)論 

含碳量為0.60%的釩微合金鋼,其釩元素含量 為0.09%時(shí),對(duì)提高強(qiáng)韌配合關(guān)系最為有益. 

與常規(guī)熱處理工藝相比,臺(tái)階式熱處理工藝試 樣的維氏硬度、條件斷裂韌度均滿足預(yù)設(shè)技術(shù)目標(biāo), 斷裂韌度提高約14.3%.對(duì)于60 mm×60mm截面的環(huán)件方坯,臺(tái)階式熱處理工藝可促進(jìn)鐵素體形 成,提高釩微合金鋼的強(qiáng)韌性匹配.

 

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<文章來源> 材料與測(cè)試網(wǎng) > 期刊論文 > 理化檢驗(yàn)-物理分冊(cè) > 55卷 > 12期 (pp:830-835)>

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