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        高溫形變量對X70管線鋼組織性能的影響

        2011-10-26 09:51:04麻力虞毅
        中國科技信息 2011年13期

        麻力 虞毅

        1. 海洋石油能源發(fā)展油田建設(shè)工程公司,天津塘沽 300452

        2. 中海福建天然氣有限責(zé)任公司,福建福州 350000

        高溫形變量對X70管線鋼組織性能的影響

        麻力1虞毅2

        1. 海洋石油能源發(fā)展油田建設(shè)工程公司,天津塘沽 300452

        2. 中海福建天然氣有限責(zé)任公司,福建福州 350000

        管線鋼在高溫形變過程中,其組織和性能將發(fā)生變化。本文采用熱模擬試驗方法、力學(xué)性能測試技術(shù)及顯微分析技術(shù)研究了不同高溫形變量對X70管線鋼組織-性能的影響規(guī)律。結(jié)果表明:隨著形變量的增加,可使得X70管線鋼的沖擊韌性增加,韌性增加的原因是由于形變造成了針狀鐵素體和M/A組元的細化和鐵素體中位錯密度的增加。

        高溫形變;X70管線鋼;組織;性能

        本文將以目前海洋石油中應(yīng)用的最高鋼級管線鋼X70為對象,研究材料在高溫形變過程中組織性能的變化規(guī)律,為海洋管線彎管的研究應(yīng)用提供理論基礎(chǔ),

        1 試驗材料和實驗方法

        1.1 試驗材料

        實驗材料為X70管線鋼。

        試樣位于板厚中部(沿板厚方向兩側(cè)加工)沿板材橫向取樣,即試樣長度方向垂直于鋼板軋向。采用冷加工方式加工到10.5× 10.5×55mm的試樣。

        1.2 熱模擬試驗

        熱模擬技術(shù)是管線材料科學(xué)研究中的重要手段之一,采用熱模擬試驗裝置進行熱模擬試驗不但可以模擬鋼材經(jīng)受的熱過程,而且可以模擬鋼材經(jīng)受的應(yīng)力、應(yīng)變過程,從而可以研究石油管工程材料經(jīng)受不同的加熱、冷卻、應(yīng)力、應(yīng)變循環(huán)對組織、性能的影響,為管線材料研究、正確選材和失效分析提供依據(jù)。采用熱模擬技術(shù)可以用較少的材料和費用取得較好的實驗結(jié)果,節(jié)省時間和費用,已成為材料組織性能研究及熱加工工藝的重要方法。

        1.3 試驗內(nèi)容及步驟

        實驗在Gleeble-1500熱模擬機上進行。采用熱模擬實驗技術(shù)研究不同變形量奧氏體經(jīng)工藝處理后組織轉(zhuǎn)變的特征將試樣以20℃/s的加熱速率加熱到變形溫度950℃,保溫5min,之后再以不同的形變量進行形變處理,形變量分別為0.1、0.2、0.4、0.6,形變速率為0.1/s。變形后以60℃/s 的冷卻速率冷卻到室溫,之后再在箱式爐中進行550℃保溫1小時的回火處理。

        將處理完的試樣進行進一步精加工,加工成10×10×55mm的標(biāo)準(zhǔn)沖擊試樣,并開制V型缺口,在-20℃下進行沖擊韌性試驗。對試樣進行磨制和拋光處理,并采用4%的硝酸酒精溶液進行腐蝕,之后進行金相光學(xué)和透射電鏡組織觀察。光學(xué)顯微組織分析在RECHART MEF3A型顯微鏡上進行,透射電子顯微分析在JEM 200CX型顯微鏡上進行,掃描電子顯微分析在S—360型顯微鏡上進行。

        2 試驗結(jié)果及分析

        不同形變量下X70管線鋼沖擊韌性的實驗結(jié)果如圖1所示。

        圖1 不同形變量對X70管線鋼韌性的影響

        由圖1可以看出,隨著形變量的增加,X70管線鋼的沖擊韌性呈現(xiàn)逐漸增大的變化趨勢。仔細觀察還可以看出,在較小的應(yīng)變量下(0.2%以下),沖擊韌性的增加趨勢較大,而當(dāng)形變量較大時(大于0.2%),沖擊韌性的增加量較小。

        材料性能的變化是由材料的微觀組織所決定的。圖2為不同應(yīng)變量下試驗鋼的光學(xué)顯微組織。

        由圖2可以看出:在不同的形變量下,試驗鋼的顯微組織都由板條狀的貝氏體鐵素體、粒狀鐵素體和少量的多邊形鐵素體組成。但各組織的形態(tài)、數(shù)量和尺寸則隨著形變量的增大而變化。在形變量為0時(圖2(a),貝氏體鐵素體占據(jù)了大多數(shù),粒狀鐵素體和多邊形鐵素體含量較少,此時的晶粒尺寸較大,為40~50微米左右。隨著形變量的增加,可以很明顯地看到,晶粒的尺寸顯著減小,組織更加均勻(圖2(d)),粒狀鐵素體的含量有所增加,因而材料的沖擊性能得到了一定的提高。

        形變促使材料性能變化的原因之一,是因為形變過程促使奧氏體晶粒減小和變形帶的形成,從而促使相變核心增多,有利于細小針狀鐵素體的獲得(圖3)。這時可觀察到沿形變核心多位向形成的板條(圖4)。隨形變量的增加,針狀鐵素體和M-A細化,有利于材料性能的提高。

        形變促使材料性能變化的另一原因,是因為形變促使位錯密度增加。圖5顯示了在不同形變量下板條貝氏體和針狀鐵素體中位錯密度的變化。材料位錯密度的增加有利于材料強韌性的提高。

        圖2 不同形變量下X70管線鋼的光學(xué)顯微組織 400X

        圖3 試驗鋼針狀鐵素體形態(tài)

        圖4 多位向針狀鐵素體形態(tài)

        圖5 不同形變量下的位錯密度

        3 結(jié)論

        利用熱模擬實驗方法研究了管線鋼X70管線鋼在高溫變形后的組織與性能的轉(zhuǎn)變規(guī)律所得結(jié)論如下:隨形變量的增加,X70管線鋼的韌性增加。隨形變量的增加,針狀鐵素體和M-A細化,貝氏體鐵素體和粒狀鐵素體中位錯密度的增加,有利于材料沖擊韌性的提高。

        [1] 高惠臨,張驍勇,馮耀榮,等. 管線鋼的研究進展[J].機械工程材料.2009, 33(10):1-4

        [2] 張驍勇,高惠臨. X70管線鋼感應(yīng)加熱彎管工藝參數(shù)的熱模擬試驗[J].熱加工工藝. 2005,35(9): 34-38

        10.3969/j.issn.1001-8972.2011.13.059

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