激情a片久久久久久app下载,亚洲婷婷丁香一区二区,亚洲三级av,猛碰97

浙江國檢檢測

首頁 檢測百科

分享:內(nèi)耗測量技術(shù)在鋼鐵材料研究中的應用

2023-11-21 10:33:45 

摘 要:介紹了內(nèi)耗測量技術(shù)的原理,并采用內(nèi)耗儀對 Q345鋼和22A 鋼進行內(nèi)耗測量.結(jié)果 表明:內(nèi)耗測量法可快速判定鋼鐵材料中固溶碳、氮原子的存在及含量;隨著冷卻速率的降低不同 熱處理態(tài)的 Q345鋼固溶碳含量增加,SK(Snoek)峰峰高逐漸增大而SKK(SnoekGK?sterGKe)峰峰 高相應減小;在22A 鋼內(nèi)耗曲線上可觀察到明顯的固溶碳、氮原子作用的SK 峰、B峰和SKK 峰.

關(guān)鍵詞:內(nèi)耗;鋼鐵材料;固溶碳;固熔氮

中圖分類號:TG161 文獻標志碼:A 文章編號:1001G4012(2018)07G0492G04


內(nèi)耗測量技術(shù)是一種對缺陷尤其是原子缺陷很 敏感的無損檢測技術(shù).根據(jù)原子缺陷產(chǎn)生的內(nèi)耗峰 的特征和參數(shù),它能從原子尺度上探索原子缺陷的 結(jié)構(gòu)和特征.傳統(tǒng)的微觀結(jié)構(gòu)表征方法(如 X 射線 衍射、電子顯微技術(shù)等)獲得的是材料微觀結(jié)構(gòu)的靜 態(tài)信息,且有時需要破壞試樣的狀態(tài).要研究材料 微觀結(jié)構(gòu)的變化過程(如材料中點缺陷、位錯、界面 等的存在及其運動變化和相互作用的情況)和缺陷 馳豫過程,內(nèi)耗測量技術(shù)是最有效的非破壞測量手 段之一[1G7].

目前,內(nèi)耗測量儀器經(jīng)過幾代人的努力,由最初 的葛氏扭擺儀已發(fā)展成高度自動化、智能化的多功 能內(nèi)耗儀.內(nèi)耗測量技術(shù)已廣泛應用到金屬及其合 金、阻尼材料、新型功能材料等各個領(lǐng)域,但在鋼鐵 領(lǐng)域的應用并不多,一些低碳鋼和含氮鋼中的固溶 碳、氮原子分布情況的檢測方法一直比較匱乏[8G12]. 因此,筆者以 Q345鋼和22A 鋼為研究對象,通過內(nèi) 耗試驗對內(nèi)耗測量技術(shù)在鋼鐵領(lǐng)域的應用進行了探 討,為推動鋼鐵產(chǎn)品工藝優(yōu)化提供參考.

1 內(nèi)耗測量技術(shù)原理

振動著的物體即使與外界完全隔絕,其機械振動 也會逐漸衰減下去,這種使機械振動動能不可逆耗散 為熱能的現(xiàn)象稱為內(nèi)耗.內(nèi)耗的大小是用物體振動 一周消耗的能量與物體最大儲存能之比來度量的. 通過測量可將內(nèi)耗表示成溫度、頻率、應力振幅、外加 電場或磁場等外部參量的函數(shù),從而獲得許多條內(nèi)耗 譜線.在某頻率范圍內(nèi)出現(xiàn)內(nèi)耗或吸收的峰值叫做頻率內(nèi)耗峰,如鋼鐵材料中的Snoek峰(簡稱SK 峰, 一般出 現(xiàn) 在 20~70 ℃)、B 峰 (一 般 出 現(xiàn) 在 70~ 100℃,是間隙原子稀薄的 Cottrell氣團與可動位錯 相互作用產(chǎn)生的阻尼峰)、SnoekGK?sterGKe峰(簡稱 SKK峰,一般出現(xiàn)在180~250℃)等.間隙碳、氮原 子擴散引起SK峰的峰高Q-1 m 與碳原子含量C0 或氮 原子含量 N0 成正比,計算公式如下

式中:K 為 比 例 系 數(shù),文 中 計 算 固 溶 碳 時 取 K = 3.85×10-5.

利用內(nèi)耗測量技術(shù)測量鋼鐵材料中間隙碳、氮 原子擴散引起的SK 峰峰高,即可以得到固溶碳、氮 原子的含量;利用位錯拖曳溶質(zhì)原子的交互作用產(chǎn) 生的SKK 峰,可以得到關(guān)于位錯運動的動力學過 程、熱力學誘導機制等.這一研究固溶碳、氮原子的 方法同樣適用于其他間隙原子.

2 試驗設(shè)備與試驗方法

2.1 試驗設(shè)備

內(nèi)耗測量試驗采用 FTAG700型內(nèi)耗儀,內(nèi)耗儀 的結(jié)構(gòu)示意圖如圖1所示,該設(shè)備主要由振動系統(tǒng)、 溫度控制系統(tǒng)和測量系統(tǒng)組成,主要部件包括扭擺 主體、光源、光電轉(zhuǎn)換器、溫控儀、計算機等;工作模 式有自由衰減和受迫振動兩種.設(shè)備主要指標為測 量溫度-70~700 ℃,工作頻率0.3~3.5 Hz(自由 衰減 )及 10-3 ~101 Hz(受 迫 振 動 ),應 變 振 幅 10-6~10-4,內(nèi)耗測量范圍10-5~10-1(自由衰減) 及10-4~101(受迫振動).

2.2 試驗方法

按照 GB/T13665-2007«金屬阻尼材料阻尼 本領(lǐng)試驗方法 扭擺法和彎曲振動法»規(guī)定的方法慢 速線切割加工尺寸為55mm×4mm×1mm 的試樣,將試樣緊固于內(nèi)耗儀的上夾頭和下夾頭之間,使 整個擺動部分與其他部件無接觸,開啟激發(fā)裝置,由 振幅、頻率測量裝置以及計算機采樣控制系統(tǒng)輸出 振幅、溫度及振動頻率變化并記錄相應的內(nèi)耗值,最 后通過導出的溫度G內(nèi)耗曲線分析試樣中的固溶碳、 氮分布情況.

3 試驗結(jié)果與討論

3.1 固溶碳的測定

碳元素是鋼鐵材料中的主要合金元素,以固溶 碳和碳化物形式存在.鋼中碳含量增加,屈服強度 和抗拉強度升高,但塑性降低,脆性轉(zhuǎn)變溫度升高; 此外,碳元素能夠增加鋼的冷脆性和時效敏感性,如 超低碳無間隙原子鋼(IF鋼)、鋁鎮(zhèn)靜鋼以及烘烤硬 化鋼中少量的固溶碳能對鋼的力學性能起到了非常 關(guān)鍵的作用,尤其是少量固溶碳對低碳或超低碳烘 烤硬化鋼的烘烤硬化值影響極大,因此在產(chǎn)品開發(fā) 過程中對其固溶碳含量的控制要十分精確.

目前內(nèi)耗測量技術(shù)是測量鋼中固溶碳含量的最 有效手段之一,低碳鋼中的固溶碳與釘扎碳無法用 化學方法或者傳統(tǒng)的其他儀器來準確測定,而內(nèi)耗 測量技術(shù)可以通過測量SK 峰的變化進而標定碳的 含量.但不同合金元素對 SK 峰峰高影響不同,鎳 元素使SK 峰峰高增加,而錳、磷、硅、鋁、鉻、鈷等元 素使SK 峰峰高減小,較低的鈮含量使鋼的 SK 峰 峰高增加,而較高的鈮含量使鋼的 SK 峰消失.因 此通過內(nèi)耗技術(shù)精確標定固溶碳的含量是比較困難 的.另外通過對經(jīng)過不同熱處理后的試樣進行內(nèi)耗 測量可判斷碳原子的存在狀態(tài);還可以通過內(nèi)耗峰 隨頻率的變化,根據(jù) Arrihenius關(guān)系求出碳或氮原 子的擴散激活能和擴散系數(shù).

Q345鋼的化學成分(質(zhì)量分數(shù)/%)為:0.17C, 0.29Si,0.22Mn, 0.002Ni, 0.009Cr, 0.005Cu, 0.003Mo,少量的 Nb和 Ti及余量 Fe.將該 Q345 鋼試樣從室溫以1 ℃??min-1的速率加熱到300 ℃, 整個試驗過程采用惰性氣體保護以防止試樣表面氧 化,并對試 樣 進 行 不 同 的 熱 處 理 (水 冷、空 冷 和 爐 冷),其對應的顯微組織如圖2所示.可見水冷后的 Q345鋼顯微組織全部為馬氏體,空冷后的顯微組織 為貝氏體+魏氏體+少量鐵素體+少量珠光體,爐 冷后的顯微組織為珠光體+鐵素體.

Q345鋼不同熱處理下的內(nèi)耗曲線如圖3所示, 對應的內(nèi)耗曲線擬合分析結(jié)果見表1.由圖3和表1可知:水冷的Q345鋼兩次內(nèi)耗測量曲線均在50℃左 右出 現(xiàn) 固 溶 碳 引 起 的 微 弱 的 SK 峰,峰 高 約 為 0.000026;隨著溫度的升高,在220 ℃左右出現(xiàn)位錯 與溶質(zhì)碳原子交互作用所產(chǎn)生的明顯SKK 峰,峰高 約為0.00125.而空冷的 Q345鋼兩次內(nèi)耗測量曲線 均在57℃附近出現(xiàn)固溶碳引起的明顯 SK 峰,峰高 約為0.000166;隨著溫度的升高,在190 ℃左右出現(xiàn) 位錯與溶質(zhì)碳原子交互作用所產(chǎn)生的微弱SKK 峰, 峰高約為0.00055.爐冷的 Q345鋼兩次內(nèi)耗曲線均 在60℃左右出現(xiàn)固溶碳引起的明顯的 SK 峰,峰高 約為0.000176;隨著溫度的升高,在285 ℃附近出現(xiàn) 位錯與溶質(zhì)碳原子交互作用所產(chǎn)生的SKK 峰,峰高 約為0.00016.由式(1)可求出水冷、空冷和爐冷后 Q345鋼 中 的 固 溶 碳 含 量 (質(zhì) 量 分 數(shù)),依 次 為 0.675×10-6,4.538×10-6,4.571×10-6.即隨著冷卻 速率的降低,Q345鋼中的游離固溶碳含量相應增大; 與之相對應隨著冷卻速率的降低,Q345鋼中的SKK 峰峰高逐漸減小.這是因為隨著冷卻速率的降低, Q345鋼中的位錯密度相應減小,固溶碳原子與位錯的 相互作用減少,即被位錯釘扎的固溶碳相應減少,故 SKK峰峰高相應減小.這與 K?ster理論指出的“SKK 內(nèi)耗峰高與位錯密度成正比”這一觀點一致[13].

3.2 固溶氮的測定

氮在鋼中以間隙固溶體和化合物的形式存在, 其對鋼材性能的影響也具有兩面性.鋼中氮含量 高,會增加鋼的時效性,鋼的焊接性能會變差;加入 適量的鋁元素則可生成穩(wěn)定的 AlN,改善鋼的時效 性,阻止奧氏體晶粒長大;此外氮元素也可作為合金 元素起細化晶粒的作用.其中鋼中的固溶氮(亦稱 游離氮)常常是導致變形時效的原因之一.目前文 獻關(guān)于氮的測定方法一般可歸納為溶劑法、電解法、 在氫中加熱提取法、內(nèi)耗法等,但這些測定方法的實 際應用報道卻甚少[14G17].實際生產(chǎn)中低碳冷鐓鋼熱 軋盤條在拉拔過程中由于固溶氮會導致鋼的屈服強 度高及加工硬化率高,降低熱軋盤條的加工硬化已成 為低碳冷鐓鋼一直關(guān)注的重點.故控制該鋼中固溶 氮的析出對有效降低其加工硬化是至關(guān)重要的.

以22A 熱軋盤條鋼為試驗材料,其 化 學 成 分 (質(zhì)量分數(shù)/%)為:0.19C,0.05Si,0.84Mn,0.005B, 0.0016O,0.0062N,余量 Fe,相應的內(nèi)耗測量曲線 如圖4所示.可見,22A 熱軋盤條鋼在0~300℃的 連續(xù)升溫過程中,分別在20,35,86,127,235℃產(chǎn)生 典型的內(nèi)耗馳豫峰.其中20 ℃為22A 鋼中間隙固 溶氮引起的氮的SK 峰,35 ℃為22A 鋼中間隙固溶 碳引起的碳的微弱的 SK 峰,86 ℃ 和 127 ℃ 均為 22A 鋼中可動位錯與稀薄的 Cottrell氣團相互作用 產(chǎn)生的阻尼 B 峰,235 ℃ 為 22A 鋼位錯拖曳溶 質(zhì) 碳、氮原子交互作用產(chǎn)生的典型的SKK 峰.

4 結(jié)論

(1)內(nèi)耗測量法快速判定鋼鐵材料中固溶碳、 氮原子的存在及含量是可行的.

(2)經(jīng)過水冷、空冷和爐冷熱處理后的 Q345鋼 中都出現(xiàn)了明顯的內(nèi)耗峰;且隨著冷卻速率的降低, Q345鋼中的固溶碳含量增大,SK 峰峰高逐漸增大而SKK 峰峰高相應減小.

(3)22A 熱軋盤條鋼內(nèi)耗測量可觀察到明顯固 溶碳、氮原子作用的SK 峰、B峰和SKK 峰.


參考文獻:

[1] 王先平,胡菁,莊重,等.自由衰減曲線的全譜擬合及 其在高精度內(nèi)耗測量中的應用[J].理化檢驗(物理分 冊),2011,47(7):399G402.

[2] 方前鋒,王先平,吳學邦,等.內(nèi)耗與力學譜基本原理 及其應用[J].物理,2011,40(12):786G793.

[3] 吳學邦,劉長松,朱震剛.內(nèi)耗技術(shù)在軟物質(zhì)研究中 的一些應用[J].物理,2016,45(11):720G728.

[4] 沈中城,張進峰,嚴勇健,等.精密扭擺內(nèi)耗儀的研究 進展及其鋼中固溶碳測定[J].上海交通大學學報, 2010,44(5):683G686.

[5] 張進修,熊小敏.內(nèi)耗頻譜儀的應用及內(nèi)耗頻率峰機 理的探討[J].金屬學報,2003,39(11):1127G1132.

[6] 周正存,楊洪,顧蘇怡,等.內(nèi)耗技術(shù)在金屬晶體原子 缺陷方 面 的 應 用 研 究 [J].蘇 州 市 職 業(yè) 大 學 學 報, 2010,21(2):1G5.

[7] 吉靜,吳益文,徐凌云,等.冷加工變形對IF鋼位錯密 度的影 響 [J].理 化 檢 驗 (物 理 分 冊),2015,51(3): 170G172.

[8] 徐凌云,吉靜,黃菁,等.固溶碳原子對IF鋼 Snoek的 影響[J].理化檢驗(物理分冊),2016,52(3):156G158.

[9] 朱子恒,吳益文,徐凌云,等.內(nèi)耗法測量鋼中固溶碳 含量的影響因素分析[J].物理測試,2015,33(4):22G 26.

[10] 于寧,劉永剛,張志波,等.汽車鋼板沖壓性能的內(nèi)耗 譜表征[J].上海交通大學學報,2010,44(5):624G627.

[11] BAKERLJ,PARKERJD,DANIELSR.Theuseof internalfrictiontechniquesasaqualitycontroltoolin the mild steelindustry[J].Journalof Materials ProcessingTechnology,2003,143:442G447.

[12] 閔娜,李偉,金學軍.拉拔珠光體鋼時效過程的內(nèi)耗 研究[J].物理學進展,2006,26(3):415G418.

[13] 石德珂,浩宏奇.冷拉鋼絲內(nèi)耗峰的研究[J].西安交 通大學學報,1984,18(4):105G111.

[14] 關(guān)恒綬,張志超.微庫侖法測定鋼中固溶氮[J].冶金 分析,1986,6(1):45G47.

[15] 陳名浩,張代仁.氫抽取法測定硅鋼中固溶氮和有效 粒度氮化鋁[J].冶金分析,1982,2(6):12G15.

[16] 張志超,關(guān)恒.氫中加熱提?。堑宸铀{光度法測定鋼中 固溶氮的研究[J].冶金分析與測試(冶金分析分冊), 1983(5):261G263,268.

[17] 華清和,袁慧芝,鄔君飛.加熱氫萃(差減法)測定固溶 氮[J].寶鋼技術(shù),1988(3):22G25.


文章來源——材料與測試網(wǎng)