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        風(fēng)力發(fā)電塔筒用鋼Q345FTE/F的正火熱處理試驗(yàn)

        2015-01-02 02:07:39范巍童明偉張開廣孔君華
        山東冶金 2015年1期

        范巍,童明偉,張開廣,孔君華

        (武漢鋼鐵(集團(tuán))公司研究院,湖北武漢 430080)

        試驗(yàn)研究

        風(fēng)力發(fā)電塔筒用鋼Q345FTE/F的正火熱處理試驗(yàn)

        范巍,童明偉,張開廣,孔君華

        (武漢鋼鐵(集團(tuán))公司研究院,湖北武漢 430080)

        對(duì)采用真空感應(yīng)爐冶煉,Nb、V、Ti、Ni單一或組合微合金化,控軋控冷工藝開發(fā)的風(fēng)電塔筒用鋼Q345FT進(jìn)行正火處理,試驗(yàn)鋼屈服強(qiáng)度均不低于360 MPa,抗拉強(qiáng)度在500 MPa以上,除Ti+Ni系鋼的伸長率在27%,其余均在30%以上,符合技術(shù)指標(biāo)要求;除Ti系鋼在-60℃沖擊功值低外,其余沖擊功值均在100 J以上,并且Ti系鋼、Ti+Ni系鋼、Nb+Ti系鋼經(jīng)正火后,沖擊功下降均較為明顯,Nb、Nb+Ni、V+Ni系鋼沖擊功變化不大。應(yīng)適當(dāng)下調(diào)含Ti系列鋼正火溫度。

        風(fēng)力發(fā)電塔筒用鋼;Q345TE/F;正火;力學(xué)性能;組織

        1 前言

        隨著對(duì)環(huán)保的日益重視,以風(fēng)電為代表的清潔能源倍受青睞。據(jù)全球風(fēng)能理事會(huì)的預(yù)測,亞洲將繼續(xù)成為世界上最大的風(fēng)能市場。從2012年起,5年內(nèi)將約裝機(jī)112 GW,且在2017年底總?cè)萘繉⒊^200 GW。我國具有豐富的風(fēng)能資源,尤其在東北、西北、華北地區(qū)。據(jù)中國可再生能能源學(xué)會(huì)風(fēng)能專業(yè)委員會(huì)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),2012年我國(不含港澳臺(tái))新安裝風(fēng)電機(jī)組7 872臺(tái),新增風(fēng)電裝機(jī)容量1 296萬kW,至2012年底,全國累計(jì)風(fēng)電裝機(jī)保有量53 764臺(tái),累計(jì)裝機(jī)容量7 532.4萬kW。在鋼鐵行業(yè)整體不景氣的情況下,風(fēng)電市場的復(fù)蘇和發(fā)展,將作為化解產(chǎn)能的有力推手[1]。

        風(fēng)電塔筒的制造需要將鋼板卷曲使用,若鋼板未進(jìn)行正火熱處理,由于鋼板強(qiáng)度的不均勻性,可能會(huì)出現(xiàn)卷曲進(jìn)度不一的現(xiàn)象。而正火熱處理能保證鋼板各部位組織性能均勻。選擇合適的正火熱處理工藝對(duì)鋼板性能和后續(xù)加工工藝的制定都有著重大意義。

        2 Q345FTE/F鋼試制和熱處理

        2.1 技術(shù)要求

        風(fēng)力發(fā)電塔筒用鋼Q345FTE/F化學(xué)成分及性能要求參考GB/T 28410—2012標(biāo)準(zhǔn),基本化學(xué)成分要求見表1。力學(xué)性能要求:屈服強(qiáng)度≥345 MPa,抗拉強(qiáng)度470~630 MPa,斷后伸長率≥21%;-40℃或-50℃縱向沖擊功KV2≥34 J。

        表1 Q345FTE/F基本化學(xué)成分要求(質(zhì)量分?jǐn)?shù))%

        2.2 鋼的試制

        試驗(yàn)所用鋼坯在50 kg真空感應(yīng)爐中冶煉,根據(jù)Nb、V、Ti、Ni單一或組合適量添加的方式不同將試驗(yàn)鋼分別稱為Nb、Ti、Ti+Ni、Nb+Ni、V+Ni、Nb+Ti系鋼。表2為試驗(yàn)鋼的主要化學(xué)成分設(shè)計(jì)。采用控軋控冷工藝,工藝參數(shù):精軋開軋溫度980~900℃,終軋溫度800~860℃,開冷溫度680~740℃。

        表2 試驗(yàn)鋼的主要化學(xué)成分(質(zhì)量分?jǐn)?shù))%

        2.3 正火熱處理

        由于風(fēng)力發(fā)電塔筒用鋼常常需要正火狀態(tài)使用,因此,正火后性能是鋼板能否使用的一個(gè)重要指標(biāo)。正火溫度按Ac3+(30~50)℃設(shè)計(jì)[2],經(jīng)計(jì)算,鋼板正火溫度約為880℃,爐內(nèi)保溫一段時(shí)間后,在空氣中冷卻。

        3 試驗(yàn)結(jié)果及分析

        3.1 力學(xué)性能

        對(duì)正火熱處理后的鋼板取樣進(jìn)行橫向拉伸、-40℃和-60℃縱向沖擊試驗(yàn)。不同成分的試驗(yàn)鋼強(qiáng)度與伸長率情況如圖1所示,試驗(yàn)鋼-40℃和-60℃沖擊功如圖2所示。

        圖1 不同成分的試驗(yàn)鋼熱軋態(tài)和正火態(tài)拉伸性能

        圖2 不同成分試驗(yàn)鋼熱軋態(tài)和正火態(tài)沖擊功

        由圖1可以看出,正火后,試驗(yàn)鋼屈服強(qiáng)度均不低于360 MPa,抗拉強(qiáng)度在500 MPa以上,除Ti+Ni系鋼的伸長率在27%,其余均在30%以上,符合技術(shù)指標(biāo)要求。正火后試驗(yàn)鋼伸長率均有提高,強(qiáng)度均下降。強(qiáng)度的降低是正火后C、N原子在過飽和鐵素體中不斷擴(kuò)散,重新分布,降低了鐵素體中C、N原子的過飽和度,從而降低了時(shí)效強(qiáng)化作用;Nb、V、Ti的碳氮化物沉淀釘扎位錯(cuò)的作用,經(jīng)過正火而產(chǎn)生回復(fù),位錯(cuò)密度降低,導(dǎo)致位錯(cuò)對(duì)溶質(zhì)原子的聚集效應(yīng)減弱。綜合作用導(dǎo)致了正火后強(qiáng)度較熱軋態(tài)時(shí)的下降。其中Nb+Ni系鋼強(qiáng)度下降最為明顯,屈服強(qiáng)度下降149 MPa,抗拉強(qiáng)度下降111 MPa,但伸長率上升最多,提高了10%;而V+Ni系鋼正火后性能最為穩(wěn)定,強(qiáng)度變化最少,伸長率僅有1%的變化。對(duì)比上述兩個(gè)系列試驗(yàn)發(fā)現(xiàn),V的析出強(qiáng)化效果比Nb的好。這應(yīng)該是因?yàn)镹b難溶于奧氏體,在鋼坯加熱溫度較低時(shí),Nb不能全部固溶,弱化了Nb在鐵素體中的微細(xì)析出效果。

        由圖2可以發(fā)現(xiàn),除Ti系鋼在-60℃沖擊功值低外,其余沖擊功值均在100 J以上,并且Ti系鋼、Ti+Ni系鋼、Nb+Ti系鋼經(jīng)正火后,沖擊功下降較為明顯,Nb、Nb+Ni、V+Ni系鋼沖擊功變化不大。對(duì)含Ti鋼而言,正火溫度略高,且Nb的阻止組織粗化、細(xì)化晶粒的能力要強(qiáng)于Ti,固溶于鐵素體的中Ti的脆化作用,會(huì)抵消晶粒細(xì)化對(duì)沖擊韌性所起的作用。若在適合的正火溫度下,正火后的鋼組織均勻,使得沖擊性能會(huì)大幅提高。若正火溫度高,奧氏體長大,晶粒粗化,則沖擊性能下降。

        3.2 顯微組織

        對(duì)正火前后鋼板的組織結(jié)構(gòu)進(jìn)行光學(xué)顯微鏡觀察,結(jié)果如圖3所示。

        圖3 試驗(yàn)鋼的金相組織

        由圖3可知,正火前各體系試驗(yàn)鋼的組織不盡相同,而經(jīng)過正火后試驗(yàn)鋼的組織均為鐵素體+珠光體。對(duì)比正火前后發(fā)現(xiàn),組織均勻性改善明顯,但晶粒都變粗大,這和前文所述強(qiáng)度性能均下降相呼應(yīng)。由圖3j可以看出,正火Ti系鋼晶粒最粗大,這與前文分析的對(duì)Ti系鋼而言,正火溫度略高相印證。應(yīng)適當(dāng)下調(diào)Ti系列鋼的正火溫度。

        4 結(jié)論

        4.1 正火后,試驗(yàn)鋼屈服強(qiáng)度均不低于360 MPa,抗拉強(qiáng)度在500 MPa以上,除Ti+Ni系鋼的伸長率在27%,其余均在30%以上,符合技術(shù)指標(biāo)要求。

        4.2 除Ti系鋼在-60℃沖擊功值低外,其余沖擊功值均在100 J以上,并且Ti系鋼、Ti+Ni系鋼、Nb+Ti系鋼經(jīng)正火后,沖擊功下降較為明顯,Nb、Nb+Ni、V+Ni系鋼沖擊功變化不大。

        4.3 對(duì)含Ti鋼而言,正火溫度高,奧氏體長大,晶粒粗化,導(dǎo)致試驗(yàn)鋼沖擊性能下降。應(yīng)適當(dāng)下調(diào)含Ti系列鋼的正火溫度。

        [1]黃艷玲,劉揚(yáng)濤,任桂芳,等.國內(nèi)外風(fēng)電產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢[J].中國有色金屬學(xué)報(bào),2005,15(2):150-155.

        [2]張軼林,溫志紅.正火對(duì)E級(jí)船板性能影響分析[J].南方金屬,2013(2):17-19.

        Research on Normalizing Process of Q345FTE/F Steel for Wind Power
        Generation Tower

        FAN Wei,TONG Mingwei,ZHANG Kaiguang,KONG Junhua

        (The Research and Development Center of WISCO,Wuhan 430080,China)

        Q345FTE/F used in wind turbine tower were produced by controlled rolling and controlled cooling technology with single or combination of Nb,V,Ti and Ni in vacuum induction furnace.After normalizing,the yield strength and tensile strength of the steel is more than 360 MPa and higher than 500 MPa respectively.The elongation of test steel is above 30%except Ti+Ni series steel(that has the elongation 27%),they all can meet the technical requirements.The impact energy values of Ti series steel at-60℃is less than 100 J.After normalizing,the impact energy values of Ti,Ti+Ni and Nb+Ti series steel decreased significantly,however,that of Nb,Nb+Ni and V+Ni series steels almost unchanged.The normalizing temperature is slightly higher for Ti series steel which cause austenite grain coarsening,and the impact energy values decreased.It is necessary to reduce the normalizing temperature.

        wind power generation tower steel;Q345FTE/F;normalizing;mechanical property;microstructure

        TG162.8+3;TG142.1

        A

        1004-4620(2015)01-0031-03

        2014-09-02

        范巍,男,1987年生,2012年畢業(yè)于武漢科技大學(xué)鋼鐵冶金專業(yè)?,F(xiàn)為武鋼研究院工程師,從事新產(chǎn)品研究開發(fā)工作。

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