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分享:高強高韌低合金馬氏體鋼的靜態(tài)軟化行為

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瀏覽:- 發(fā)布日期:2021-08-11 09:37:30【

趙艷君1,孟慶雪2,馬本莉1,曾建民1,蔣長標1

(1.廣西大學(xué)材料科學(xué)與工程學(xué)院,南寧530004;2.邯鄲鋼鐵集團有限責任公司,邯鄲056015)

摘 要:以新開發(fā)的高強高韌20SiMn3NiA 低合金馬氏體鋼為研究對象,用熱模擬試驗機對其在900~1000℃進行了雙道次壓縮,應(yīng)變速率為1.0s-1,道次間隔時間為1~100s,研究了其靜態(tài)軟化行為.結(jié)果表明:當變形溫度為900℃時,隨著道次間隔時間的延長,試驗鋼在第二道次變形時的真應(yīng)力G真應(yīng)變曲線由動態(tài)再結(jié)晶型(軟化趨勢大于硬化趨勢)變?yōu)殪o態(tài)再結(jié)晶型(硬化趨勢大于軟化趨勢),靜態(tài)再結(jié)晶率由道次間隔時間為1s時的6.48%增至穩(wěn)定值85%;當變形溫度為1000℃時,其第二道次變形時的真應(yīng)力G真應(yīng)變曲線均為靜態(tài)再結(jié)晶型,靜態(tài)再結(jié)晶率由道次間隔時間為1s時的84.48%增至100s時的96%;試驗鋼的靜態(tài)再結(jié)晶激活能為448kJ??mol-1.

關(guān)鍵詞:雙道次壓縮;靜態(tài)再結(jié)晶;激活能;馬氏體鋼

中圖分類號:TG142.24   文獻標志碼:A   文章編號:1000G3738(2017)04G0024G05

StaticSofteningBehaviorofaHighGStrengthandHighGToughness

LowGAlloyMartensiteSteel

ZHAOYanGjun1,MENGQingGxue2,MABenGli1,ZENGJianGmin1,JIANGChangGbiao1

(1.SchoolofMaterialsScienceandEngineering,GuangxiUniversity,Nanning530004,China;

2.HandanIronandSteel(Group)Co.,Ltd.,Handan056015,China)

Abstract:WiththenewdevelopedhighGstrengthandhighGtoughness20SiMn3NiAlowGalloymartensitesteel

asaresearchobject,thedoubleGpasscompressiontestswereconductedonthesteelbyathermalsimulatorat900-

1000℃andstrainrateof1.0s-1forpassintervalsbetween1sand100s.Andthestaticsofteningbehaviorofthe

steelwasstudied.Theresultsshow thatatthedeformationtemperatureof900 ℃,withthepassinterval

prolonging,thetruestressGtruestraincurvesduringsecondpassdeformationofthetestedsteelexhibitedachange

fromdynamicrecrystallizationcharacter(namelygreatertrendofsofteningthanhardening)tostaticrecrystallization

character(namelygreatertrendofhardeningthansoftening).Thestaticrecrystallizationfractionincreasedfrom

6.48% withpassintervalof1stoanearlystablevalueof85%.Atthedeformationtemperatureof1000 ℃,the

truestressGtruestraincurvesduringsecondpassdeformationhadastaticrecrystallizationcharacter.Thestatic

recrystallizationfractionincreasedfrom84.48% withpassintervalof1sto96% withpassintervalof100s.The

staticactiveenergyofthetestedsteelwas448kJ??mol-1.

Keywords:doubleGpasscompression;staticrecystallization;activeenergy;martensitesteel

引 言

    高強度低合金鋼因合金含量較低(合金元素質(zhì)量分數(shù)在5%左右),可在成本增加很小的情況下獲得較高強度與韌性的合理匹配. 其中,低碳馬氏體合金鋼是一種典型的高強度低合金鋼,其在淬火后再進行低溫回火處理,通常靠馬氏體相變和回火析出的εG碳化物達到高強度[1-2]. 低碳馬氏體合金鋼中普遍含有較多的合金元素鎳、鉻、釩、鉬,這些合金元素價格較高. 為了降低成本,作者以我國資源豐富的廉價錳、硅為主要合金元素,而僅加入少量昂貴的鎳,開發(fā)出一種新型高強度低合金馬氏體鋼(牌號為20SiMn3NiA),此鋼的抗拉強度Rm 不小于1500MPa,沖擊功Akv 不小于85J,具有很好的強韌性匹配[3-4].20SiMn3NiA鋼可承受不連續(xù)、高速循環(huán)往復(fù)碰撞,主要應(yīng)用在服役條件苛刻的鐵路維護用搗鎬類零件上.

    在鍛造與熱軋加工過程中,鋼在奧氏體區(qū)加熱變形后,晶粒內(nèi)部存儲了一定的變形能,鋼處于較高的能量狀態(tài).由于鍛造與軋制變形通常都是多道次的,在前一道次變形后,其隨后道次的升溫及保溫過程中,鋼內(nèi)部加工硬化的組織在道次間隔期間將發(fā)生回復(fù)和再結(jié)晶,釋放儲存的變形能.這種回復(fù)與再結(jié)晶會影響鋼在高溫變形過程中的成形性和變形抗力,并影響其后的相變過程及相變產(chǎn)物.為了研究20SiMn3NiA 鋼在熱變形后升溫、保溫時間里的再結(jié)晶行為,達到控制工藝參數(shù),進而控制其顯微組織及性能的目的,作者利用Gleeble1500型熱模擬試驗機對該鋼進行了雙道次壓縮(前后兩道次的變形溫度相同)變形試驗,研究了其在熱變形過程間歇時間內(nèi)的靜態(tài)軟化行為,為制定合理的熱加工工藝提供試驗依據(jù).

1 試樣制備與試驗方法

1.1 試樣制備

    試驗材料為自制20SiMn3NiA鋼,化學(xué)成分見表1.該鋼采用真空感應(yīng)爐冶煉,澆鑄成錠,經(jīng)十字鍛造成材,鍛后緩冷,再經(jīng)680 ℃保溫4h的退火處理,然后在860℃保溫30min進行正火處理.試驗鋼的尺寸為55 mm×150 mm×650 mm,在其上加工出尺寸為?8mm×15mm 的壓縮試樣.

表1 20SiMn3NiA 鋼的化學(xué)成分(質(zhì)量分數(shù))


1.2 試驗方法

    在Gleeble1500型熱模擬機上進行壓縮試驗,將鉑G銠熱電偶焊接在試樣的半高外表面處以測量溫度.為減小試樣溫度的不均勻性及與壓頭之間的摩擦和黏接,在試樣與壓頭之間放置了石墨鉭箔.前后兩道次變形溫度相同的雙道次壓縮工藝如下:先將試樣以10 ℃??s-1的速率加熱至1100 ℃,保溫3min使其充分奧氏體化,然后以5 ℃??s-1的速率冷卻至變形溫度(分別為900,950,1000 ℃),保溫30s后進行第一道次壓縮,變形量為30%,應(yīng)變速率為1.0s-1;間隔一定時間(分別為1,5,10,50,100s)后進行第二道次壓縮,變形量為30%,應(yīng)變速率為1.0s-1.壓縮試驗結(jié)束后立即對試樣進行淬火,以保留高溫變形組織.用4%(體積分數(shù))硝酸酒精溶液腐蝕后,在LeicaDMR型正置式廣視野光學(xué)顯微鏡上觀察顯微組織.


2 試驗結(jié)果與討論

2.1 道次間隔時間對顯微組織的影響

     由圖1和圖2可以看出,在900,1000℃ 以及不同道次間隔時間下變形后,試驗鋼的顯微組織均為板條馬氏體;道次間隔時間為1,5s時,板條馬氏體相對細小,而道次間隔時間為10,50,100s時,板條馬氏體相對粗大. 在相同的道次間隔時間下,1000℃變形后的顯微組織比900 ℃變形后的顯微組織粗大.這是由于在較高的變形溫度下,晶粒的靜態(tài)再結(jié)晶在較短的時間內(nèi)就可以基本完成,隨著道次間隔時間的延長,晶粒再結(jié)晶后發(fā)生了晶粒長大,淬火后得到的板條馬氏體也相對粗大.

圖1 在900 ℃、不同道次間隔時間下變形后試驗鋼的顯微組織圖2 在1000 ℃、不同道次間隔時間下變形后試驗鋼的顯微組織



.2 道次間隔時間及變形溫度對流變應(yīng)力的影響

    從圖3中可以看出,當變形溫度為900℃,道次間隔時間由1s延長到100s時,第二道次變形時試驗鋼的流變應(yīng)力逐漸降低.當?shù)来伍g隔時間為1s和5s時,隨著第二道次應(yīng)變量的增加,試驗鋼的真應(yīng)力先增加到一個峰值后(與第一道次應(yīng)力接近)再降低,此時的第二道次真應(yīng)力G真應(yīng)變曲線為動態(tài)再結(jié)晶型(即軟化趨勢大于硬化趨勢)曲線,說明在第二道次的變形過程中伴隨著動態(tài)再結(jié)晶的發(fā)生.這主要是因為道次間隔時間比較短,靜態(tài)再結(jié)晶來不及進行,晶粒內(nèi)部還儲存大量的形變能,在第二道次變形過程中,這些形變能達到一定程度時,晶粒發(fā)生動態(tài)再結(jié)晶.而當間隔時間在10s以上時,隨著第二道次應(yīng)變量的增加,試驗鋼的真應(yīng)力增加到一個峰值而后趨于平穩(wěn),第二道次真應(yīng)力G真應(yīng)變曲線均呈靜態(tài)再結(jié)晶型(即硬化趨勢大于軟化趨勢)且比1~5s的低,這是因為道次間隔時間比較長,晶粒有足夠的時間發(fā)生并完成靜態(tài)再結(jié)晶[5-6].


在900 ℃、不同道次間隔時間下變形時試驗鋼的真應(yīng)力G


    時間從1s延長到100s,試驗鋼在第二道次壓縮時的流變應(yīng)力呈先升高后平緩的變化趨勢;與900 ℃變形時不同的是,第二道次流變應(yīng)力比第一道次有明顯的降低,但第二道次的各真應(yīng)力G真應(yīng)變曲線幾乎重合在一起,難以區(qū)分.這是因為變形溫度較高,在很短的道次間隔時間下,試驗鋼中的靜態(tài)再結(jié)晶也進行得比較充分,所以第二道次的流變應(yīng)力與道次間隔時間較長時的流變應(yīng)力相差不大.

.3 靜態(tài)再結(jié)晶率

    如果試驗鋼中靜態(tài)再結(jié)晶能完全進行,則第二道次的真應(yīng)力G真應(yīng)變曲線和第一道次的應(yīng)該完全重合;如果不存在靜態(tài)再結(jié)晶,則第二道次真應(yīng)力G真應(yīng)變曲線的起始應(yīng)力和第一道次卸載時應(yīng)力重合.而實際的靜態(tài)再結(jié)晶行為介于上述兩個極端現(xiàn)象之間[7-9].

作者采用后插法計算靜態(tài)軟化率,后插法在計算軟化率的過程中剔除了變形后靜態(tài)回復(fù)產(chǎn)生的軟化,該法得到的靜態(tài)軟化率與實際靜態(tài)再結(jié)晶率Xs比較接近[7].由圖5可見,將第一道次真應(yīng)力G真應(yīng)變曲線向第二道次的真應(yīng)力G真應(yīng)變曲線移動,使其部分重合,得到平移曲線與第一道次壓縮試驗卸載曲線的交點對應(yīng)的應(yīng)力σr[8-9],則靜態(tài)再結(jié)晶率Xs可以表示為:

靜態(tài)再結(jié)晶率
    式中:σm 為第一道次加載結(jié)束時的應(yīng)力,MPa;σ0 為第一道次變形時的屈服應(yīng)力,MPa.

后插法計算靜態(tài)再結(jié)晶率的示意

    通常認為Xs 為0.15~0.20時開始發(fā)生再結(jié)晶,當Xs=0.90時完成再結(jié)晶.根據(jù)式(1)計算出不同溫度和道次間隔時間下試驗鋼的靜態(tài)再結(jié)晶率.由圖6可見,隨著變形溫度的升高和道次間隔時間的延長,試驗鋼的靜態(tài)再結(jié)晶進行得越發(fā)完全.當?shù)来伍g隔時間為1s,在變形溫度為900,950℃下變形后試驗鋼的靜態(tài)再結(jié)晶率較小,分別約為6.48%,7.43%,而在1000 ℃下變形后的靜態(tài)再結(jié)晶率達到了84.48%,靜態(tài)再結(jié)晶已經(jīng)接近完全.當?shù)来伍g隔時間為100s時,在900,950,100 0℃下變形后試驗鋼的靜態(tài)再結(jié)晶率相差不大,這主要是因為在較長的道次間隔時間下,靜態(tài)再結(jié)晶進行得比較充分,已經(jīng)接近完成.當保溫時間足夠長時,靜態(tài)再結(jié)晶率可接近100%.


    此外,在1000℃下還進行了道次間隔時間為0.1s的雙道次壓縮試驗,計算得到的靜態(tài)再結(jié)晶率為7.43%,這說明了變形溫度較高時,只需要較短的時間,就能達到與變形溫度較低、道次間隔時間較長時一樣的軟化效果.因而變形溫度是影響試驗鋼發(fā)生靜態(tài)再結(jié)晶的主要因素.

在其他條件一定的情況下,變形溫度越高,試驗鋼屈服應(yīng)力越低,形變能越大,再結(jié)晶的驅(qū)動力也越大,再結(jié)晶速率加快.溫度對再結(jié)晶形核和晶粒長大速率的影響均呈指數(shù)關(guān)系.而隨著變形溫度的降低,晶粒再結(jié)晶的難度加大,當變形溫度降低到一定程度時,靜態(tài)再結(jié)晶行為將可能不會發(fā)生.

.4 靜態(tài)再結(jié)晶激活能

    鋼的化學(xué)成分對其靜態(tài)再結(jié)晶行為有顯著的影響,這種影響主要是通過化學(xué)成分對激活能Qrec的影響來實現(xiàn)的. 因此,20SiMn3NiA 鋼作為新開發(fā)的鋼種,計算其激活能是很有必要的. 靜態(tài)再結(jié)晶率達到50% 的時間t0.5 可按照式(2)[10-11]確定:

結(jié)晶率達到50% 的時間


    式中:ε 為應(yīng)變;ε?? 為應(yīng)變速率,s-1;R 為氣體常數(shù),J??K-1??mol-1;T 為熱力學(xué)溫度,K;A ,p,q 均為常數(shù).對式(2)兩邊取對數(shù)可得到式(3)

對式(2)兩邊取對數(shù)可得到式


已有的研究結(jié)果[12-13]表明,Qrec與變形條件(ε,ε??,T )基本無關(guān). 因此對于某一種鋼,lnt0.5與1/T 呈線性關(guān)系,直線斜率為Qrec/R. 根據(jù)圖6可得到不同溫度下的t0.5,進而得到試驗鋼的lnt0.5和1/T 的關(guān)系曲線,如圖7所示. 對圖7數(shù)據(jù)進行線性回歸分析,得到試驗鋼的靜態(tài)再結(jié)晶激活能為448kJ??mol-1.

圖7 試驗鋼


3 結(jié) 論

    (1)20SiMn3NiA 鋼在900 ℃進行不同道次間隔時間的雙道次壓縮時,當?shù)来伍g隔時間為1s和5s時,其第二道次變形時的真應(yīng)力G真應(yīng)變曲線為動態(tài)再結(jié)晶型,道次間隔時間為1s時的靜態(tài)再結(jié)晶率為6.48%;當?shù)来伍g隔時間大于10s時,其第二道次變形時的真應(yīng)力G真應(yīng)變曲線為靜態(tài)再結(jié)晶型,靜態(tài)再結(jié)晶率趨于穩(wěn)定,為85%.

    (2)20SiMn3NiA鋼在1000 ℃進行不同道次間隔時間的雙道次壓縮時,當?shù)来伍g隔時間從1s延長到100s時,其第二道次變形時的真應(yīng)力G真應(yīng)變曲線均為靜態(tài)再結(jié)晶型;道次間隔時間為1,100s時的靜態(tài)再結(jié)晶率分別為84.48%,96%.

    (3)20SiMn3NiA 鋼的靜態(tài)再結(jié)晶激活能為448kJ??mol-1.

(文章來源材料與測試網(wǎng)

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    【本文標簽】:高強度馬氏體鋼檢測 合金應(yīng)變速率檢測 合金馬氏體鋼金相形貌分析
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