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分享:高強高韌低合金馬氏體鋼的靜態軟化行為

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.廣西大學材料科學與工程學院,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,應變速率為1.0s-1,道次間隔時間為1~100s,研究了其靜態軟化行為.結果表明: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力G真應變曲線由動態再結晶型(軟化趨勢大于硬化趨勢)變為靜態再結晶型(硬化趨勢大于軟化趨勢),靜態再結晶率由道次間隔時間為1s時的6.48%增至穩定值85%;當變形溫度為1000℃時,其第二道次變形時的真應力G真應變曲線均為靜態再結晶型,靜態再結晶率由道次間隔時間為1s時的84.48%增至100s時的96%;試驗鋼的靜態再結晶激活能為448kJ??mol-1.

關鍵詞:雙道次壓縮;靜態再結晶;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


0 引 言

高強度低合金鋼因合金含量較低(合金元素質量分數在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、高速循環往復碰撞,主要應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,鋼在奧氏體區加熱變形后,晶粒內部存儲了一定的變形能,鋼處于較高的能量狀態.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,鋼內部加工硬化的組織在道次間隔期間將發生回復和再結晶,釋放儲存的變形能.這種回復與再結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物.為了研究20SiMn3NiA 鋼在熱變形后升溫、保溫時間里的再結晶行為,達到控制工藝參數,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的靜態軟化行為,為制定合理的熱加工工藝提供試驗依據.

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,化學成分見表1.該鋼采用真空感應爐冶煉,澆鑄成錠,經十字鍛造成材,鍛后緩冷,再經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 鋼的化學成分(質量分數)


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%,應變速率為1.0s-1.壓縮試驗結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)硝酸酒精溶液腐蝕后,在LeicaDMR型正置式廣視野光學顯微鏡上觀察顯微組織.


2 試驗結果與討論

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,晶粒的靜態再結晶在較短的時間內就可以基本完成,隨著道次間隔時間的延長,晶粒再結晶后發生了晶粒長大,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



2.2 道次間隔時間及變形溫度對流變應力的影響

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力逐漸降低.當道次間隔時間為1s和5s時,隨著第二道次應變量的增加,試驗鋼的真應力先增加到一個峰值后(與第一道次應力接近)再降低,此時的第二道次真應力G真應變曲線為動態再結晶型(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再結晶的發生.這主要是因為道次間隔時間比較短,靜態再結晶來不及進行,晶粒內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,晶粒發生動態再結晶.而當間隔時間在10s以上時,隨著第二道次應變量的增加,試驗鋼的真應力增加到一個峰值而后趨于平穩,第二道次真應力G真應變曲線均呈靜態再結晶型(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生并完成靜態再結晶[5-6].