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        X120管線鋼形變奧氏體連續(xù)冷卻轉(zhuǎn)變特性的研究

        2012-12-31 00:00:00李書利王鵬
        科技創(chuàng)新導(dǎo)報(bào) 2012年36期

        (長(zhǎng)城汽車股份有限公司技術(shù)中心 河北省汽車安全一體化與智能控制重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 河北保定 071000)

        摘 要:采用Gleeble3500熱力學(xué)模擬試驗(yàn)機(jī)對(duì)X120管線鋼進(jìn)行雙道次熱壓縮變形試驗(yàn),分析了其壓縮過程的應(yīng)力-應(yīng)變曲線,在850 ℃以

        1 s-1的應(yīng)變速率、變形量為30%進(jìn)行變形時(shí),可發(fā)生動(dòng)態(tài)再結(jié)晶。該文著重探討了控軋控冷工藝參數(shù)對(duì)X120管線鋼顯微組織、力學(xué)性能的影響規(guī)律,在快冷的條件下可以得到目標(biāo)組織-細(xì)小的板條組織(LB),試驗(yàn)鋼的力學(xué)性能隨著冷卻速度的增加而呈現(xiàn)增大的趨勢(shì)。

        關(guān)鍵詞:管線鋼 Gleeble3500 動(dòng)態(tài)再結(jié)晶 板條組織 力學(xué)性能

        中圖分類號(hào):TG335 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A 文章編號(hào):1674-098X(2012)12(c)-000-02

        近年來,隨著世界經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展,對(duì)石油、天然氣的需求不斷增加。要求開發(fā)長(zhǎng)距離輸送石油、天然氣的高強(qiáng)度等級(jí)管線鋼的經(jīng)濟(jì)驅(qū)動(dòng)力也在不斷增加,由此產(chǎn)生的第一個(gè)結(jié)果就是目前在國際標(biāo)準(zhǔn)中曾長(zhǎng)期處于最高鋼級(jí)的X70已被X80取代。另一方面,X100以及在小范圍的X120正處于積極的開發(fā)階段[1-3]。一些發(fā)達(dá)國家已經(jīng)在X120管線鋼研究過程中取得了一定的成果。

        熱機(jī)械控制加工(Thermo Mechanical Controlling Processing,簡(jiǎn)稱TMCP)國內(nèi)也稱為控軋控冷,是一種廣泛應(yīng)用于改善HSLA鋼組織性能的熱加工工藝,控制軋制和控制冷卻代表了高強(qiáng)度低合金鋼的發(fā)展方向[4]。近20年來,這項(xiàng)技術(shù)得到國際冶金界的極大重視,并在管線鋼的生產(chǎn)上取得了卓有成效的應(yīng)用。管線鋼經(jīng)控制軋制后再控制冷卻可以獲得組織和性能優(yōu)良的線材,可以滿足工程上的要求。該文研究的目的是基于不改變現(xiàn)有管線鋼化學(xué)成分的情況下,為優(yōu)化TMCP工藝,為得到滿足工程需要的優(yōu)質(zhì)管線鋼提供必要的數(shù)據(jù)和理論支持。

        1 試驗(yàn)材料和試驗(yàn)方法

        1.1 試驗(yàn)材料

        實(shí)驗(yàn)用鋼為武鋼提供的X120管線鋼,其化學(xué)成分見表1。

        1.2 試驗(yàn)方法

        將試樣(Φ10×85.5 mm)以10 ℃/s加熱到1200 ℃,保溫5 min后,以5 ℃/s冷卻到1100 ℃,保溫10 s后,以1 s-1的應(yīng)變速率進(jìn)行壓縮變形,變形量為35 %(第一階段變形工藝);變形結(jié)束后,隨即以

        5 ℃/s冷卻到850 ℃,保溫10 s后,以1 s-1的應(yīng)變速率進(jìn)行壓縮變形,變形量為30%(第二階段變形工藝);軋后直接進(jìn)行冷卻,控制冷卻速度式溫度降到200 ℃,冷卻速度分別為0.5、1、2.5、5、7.5、10、15、20、25、30(℃/s)。試樣經(jīng)線切割、研磨和拋光后用4 %硝酸酒精侵蝕,采用ZEISS光學(xué)顯微鏡觀察并分析不同冷卻速度條件下的組織形貌,得到金相照片。用萊卡顯微硬度計(jì)測(cè)定不同冷卻速度下的試樣硬度,硬度是隨機(jī)在試樣上取五點(diǎn),計(jì)算平均值得出的。其工藝曲線如圖1所示。

        其中真應(yīng)力σ、真應(yīng)變?chǔ)排c載荷F、原始截面積、瞬時(shí)標(biāo)距長(zhǎng)度L1、原始標(biāo)距L0有以下關(guān)系:

        2 結(jié)果與討論

        2.1 采用Origin軟件繪出應(yīng)力-應(yīng)變曲線,分析再結(jié)晶現(xiàn)象

        圖2給出了試驗(yàn)鋼雙道次壓縮應(yīng)力-應(yīng)變曲線,應(yīng)變速率為1 s-1。奧氏體熱加工是加工硬化和高溫動(dòng)態(tài)軟化同時(shí)進(jìn)行的過程[5]。在熱變形過程中可以出現(xiàn)兩類軟化曲線。第一類,隨著變形的進(jìn)行,流變應(yīng)力不斷增大,當(dāng)應(yīng)力達(dá)到一定值后,σ-ε曲線出現(xiàn)平臺(tái),沒有應(yīng)力下降現(xiàn)象,一般稱該類曲線為動(dòng)態(tài)回復(fù)型應(yīng)力應(yīng)變曲線,如本實(shí)驗(yàn)中的第一次軋制過程;第二類,隨著變形的進(jìn)行,材料的流變應(yīng)力不斷增加,逐漸達(dá)到一個(gè)峰值,然后流變應(yīng)力不斷下降至一穩(wěn)定態(tài)值后保持不變,該類曲線通常為動(dòng)態(tài)再結(jié)晶型應(yīng)力-應(yīng)變曲線,如本實(shí)驗(yàn)中第二次軋制過程。從圖2可以看出,第二條曲線中流變應(yīng)力隨變形量不斷增加,并在A點(diǎn)處出現(xiàn)一個(gè)峰值,隨后流變應(yīng)力下降。由此可以知道,實(shí)驗(yàn)鋼在850 ℃ 以1 s-1的應(yīng)變速率、變形量為30%進(jìn)行變形時(shí),發(fā)生了動(dòng)態(tài)再結(jié)晶現(xiàn)象。在熱軋過程中動(dòng)態(tài)再結(jié)晶可以有效地細(xì)化粗大的鑄態(tài)組織[6],從而改善管線鋼的力學(xué)性能。

        變形溫度從1100 ℃變到850 ℃時(shí),變形溫度的降低,變形抗力增大[7]。高溫奧氏體變形中,加工硬化和動(dòng)態(tài)軟化兩種機(jī)制同時(shí)起作用[8],在變形初期,加工硬化的作用占據(jù)主導(dǎo)地位,隨著變形溫度的增加,位錯(cuò)密度不斷增加,使變形應(yīng)力不斷上升。同時(shí),由于變形在高溫下進(jìn)行,位錯(cuò)在變形過程中通過滑移和攀移的方式運(yùn)動(dòng)而產(chǎn)生動(dòng)態(tài)回復(fù),加工硬化效應(yīng)逐漸減弱,應(yīng)力-應(yīng)變曲線的斜率減小。然后進(jìn)入第二階段,隨著變形量的繼續(xù)增加,位錯(cuò)密度不斷增加,內(nèi)部?jī)?chǔ)存能也繼續(xù)增加,當(dāng)變形量達(dá)到動(dòng)態(tài)再結(jié)晶臨界變形程度時(shí),將發(fā)生動(dòng)態(tài)再結(jié)晶;隨后隨變形的繼續(xù)進(jìn)行,變形金屬內(nèi)部不斷發(fā)生動(dòng)態(tài)再結(jié)晶,應(yīng)力不斷下降[9]。

        2.2 試驗(yàn)鋼的顯微組織研究

        圖3給出了在同一溫度下以相同的變形量和相同形變速率進(jìn)行壓縮變形,不同冷速下的顯微組織的變化。金相照片為放大500倍后的照片。當(dāng)冷卻速度為0.5 ℃/s時(shí),組織中有大量的針狀組織(AF),少量的島狀組織(GB)和板條狀組織(LB);當(dāng)冷速為1 ℃/s時(shí),針狀組織(AF)減少,島狀組織(GB)和板條狀組織(LB)增多,其中板條間距較大,可以近似看成是中溫轉(zhuǎn)變產(chǎn)物;當(dāng)冷速繼續(xù)增大時(shí),針狀組織(AF)繼續(xù)減少,冷速為10 ℃/s時(shí),AF已經(jīng)基本消失,這時(shí)還存在非常少量的島狀組織(GB),組織基本上是以板條狀組織(LB)為主;冷速繼續(xù)增大時(shí),島狀組織(GB)也隨之減少,而且板條狀組織(LB)的板條間距變小,組織細(xì)化,當(dāng)冷速為20 ℃/s及以上時(shí),組織以板條狀組織(LB)為主。

        2.3 試驗(yàn)鋼顯微硬度的研究

        圖4更直觀的顯示出試驗(yàn)鋼的顯微硬度隨冷卻速度的變化。可以看出,當(dāng)冷速小于20 ℃/s時(shí),隨著冷速的增加,顯微硬度值不斷增加;冷速超過20 ℃/s時(shí),顯微硬度值都維持在一個(gè)較高的水平上;與20 ℃/s的冷卻速度相比,繼續(xù)增大冷卻速度,此時(shí)硬度值稍有下降。這種變化可能與實(shí)驗(yàn)過程中25 ℃/s和30 ℃/s冷卻時(shí),后期的冷速?zèng)]有跟上有一定關(guān)系。

        結(jié)合試驗(yàn)鋼顯微組織隨冷卻速度變化的金相照片,可以分析出,在較大的冷卻速度下,可以得到細(xì)化的板條狀組織,該組織可以賦予試驗(yàn)鋼較高的強(qiáng)度和良好的韌性,是X120管線鋼的目標(biāo)組織。

        3 結(jié)語

        (1)通過對(duì)X120管線鋼的雙道次軋制的熱加工模擬,由其應(yīng)力-應(yīng)變曲線可知,實(shí)驗(yàn)鋼在850 ℃以1 s-1的應(yīng)變速率、變形量為30%進(jìn)行變形時(shí),可發(fā)生了動(dòng)態(tài)再

        結(jié)晶。

        (2)冷卻速度的不同,試驗(yàn)鋼的顯微組織發(fā)生較大的變化,當(dāng)冷速大于等于20 ℃/s時(shí),可以得到細(xì)小的板條組織(LB),該組織是試驗(yàn)鋼的目標(biāo)組織。

        (3)隨著冷卻速度的增加,實(shí)驗(yàn)鋼的顯微硬度值不斷增加;冷卻速度為20 ℃/s左右時(shí),顯微硬度值較大。

        參考文獻(xiàn)

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