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        0Cr18Ni10Ti不銹鋼鍛件橫向沖擊性能不合格分析

        2016-08-16 10:31:17李曉明
        大型鑄鍛件 2016年4期
        關(guān)鍵詞:分析

        李曉明

        (天津重型裝備工程研究有限公司,天津300457)

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        0Cr18Ni10Ti不銹鋼鍛件橫向沖擊性能不合格分析

        李曉明

        (天津重型裝備工程研究有限公司,天津300457)

        針對6件橫向沖擊韌性不合格的沖擊試樣,采用斷口觀察、金相分析、SEM微觀形貌分析及化學(xué)成分分析等手段對其進(jìn)行分析。結(jié)果表明:σ相的存在是造成材料沖擊韌性降低的主要原因,采用高于σ相的穩(wěn)定化溫度短時(shí)間加熱可消除σ相。

        0Cr18Ni10Ti;橫向沖擊韌性;σ相;穩(wěn)定化溫度

        0Cr18Ni10Ti不銹鋼鍛件經(jīng)過理化實(shí)驗(yàn)室力學(xué)性能試驗(yàn)檢測,有6支縱向沖擊值合格,但橫向沖擊樣品的實(shí)測沖擊值接近或低于要求值下限(技術(shù)要求橫向沖擊性能指標(biāo)≥80J)。為找出工件橫向沖擊性能指標(biāo)偏低的原因,運(yùn)用斷口觀察、金相分析、SEM微觀形貌分析及化學(xué)成分分析等手段對其進(jìn)行分析,并提供解決方案。

        1 理化試驗(yàn)

        1.1斷口分析

        觀察6個(gè)橫向沖擊試樣斷口, 纖維區(qū)面積約為20%,宏觀形貌類似。選擇橫向沖擊值最低的試樣,進(jìn)行宏觀斷口觀察,發(fā)現(xiàn)斷口宏觀形貌特征略呈木紋狀。在掃描電鏡低倍率下可觀察到斷口中的木紋狀形態(tài),見圖1。進(jìn)一步放大倍數(shù)觀察,發(fā)現(xiàn)上述木紋狀形態(tài)是由沿縱向呈鏈狀分布的大量脆性相(大多已開裂)和其間包圍脆性相的韌窩所組成,但韌窩很淺,見圖2。用能譜儀對圖3所示區(qū)域中的脆性相、脆性相周邊基體及較遠(yuǎn)的基體斷口區(qū)域分別進(jìn)行了能譜成分分析,其成分能譜圖見圖4。

        圖1 沖擊斷口低倍形貌Figure 1 The macro-morphology of impact fracture

        圖2 沖擊斷口微觀形貌Figure 2 The micro-morphology of impact fracture

        圖3 斷口韌窩中開裂的脆性相形貌及 能譜定點(diǎn)分析示意圖Figure 3 Sketch of brittle phase appearance andset-point energy spectrum analysis of dimple fracture

        1.2金相分析

        取上述6支沖擊殘樣進(jìn)行金相檢測與分析。對樣品進(jìn)行金相組織分析,試樣經(jīng)過10%鉻酸水溶液電解浸蝕,用金相顯微鏡觀察,發(fā)現(xiàn)顯微組織均為奧氏體+α相+σ相+少量細(xì)顆粒狀碳化物,α相中黑色的相即為σ相,見圖5。按照GB/T13305—2008評定α相+σ相含量,均小于2.0級,符合技術(shù)要求。按照GB/T6394—2002評定試樣的晶粒度為8~7級,符合技術(shù)要求。為了更加清晰顯示α相和σ相,將試樣重新磨拋后經(jīng)過王水溶液浸蝕,則顯示出組織中的條帶是由條塊狀暗灰色的α相和條塊狀亮白色的σ相組成,其基體為奧氏體相,其間彌散分布著細(xì)小碳化物顆粒,見圖6。用能譜儀對圖7中所示σ相(1處)、α相(2處)和奧氏體基體(3處)等3點(diǎn)區(qū)域進(jìn)行成分分析,其成分能譜見圖8。

        (a)脆性相(b)脆性相周邊基體(c)較遠(yuǎn)的基體斷口區(qū)域

        圖4圖3中所示1、2和3點(diǎn)區(qū)域成分能譜圖

        Figure4EDScompositionanalysisofpoint1, 2and3showninfigure3

        圖5 10%鉻酸水溶液電解腐蝕的顯微組織形貌Figure 5 The microstructure morphology electrolyticcorroded by 10% chrome acid water solution

        圖6 王水溶液浸蝕的顯微組織形貌Figure 6 The microstructure morphologycorroded by aqua regia solution

        圖7 各相能譜定點(diǎn)分析Figure 7 The set-point energy spectrumanalysis of each phase

        2 分析討論

        (1)試驗(yàn)結(jié)果表明,斷口中的脆性相成分與金相組織中的σ相成分相同,含Cr35%、Fe55%,脆性相周邊的基體成分與金相組織中的α相成分相同,較遠(yuǎn)的基體斷口區(qū)域成分與奧氏體基體成分相同,并結(jié)合金相組織中σ相、α相和奧氏體的分布形貌,確定斷口中的脆性相即為σ相。σ相為鐵與鉻的金屬間化合物,橫向沖擊試樣沿σ相和α相組成的條帶呈縱向鏈狀開裂,宏觀斷口形貌呈現(xiàn)木紋狀特征。

        (a)1點(diǎn)區(qū)域(σ相)(b)2點(diǎn)區(qū)域(α相)(c)3點(diǎn)區(qū)域(奧氏體基體)

        圖8圖7中所示1、2和3點(diǎn)區(qū)域成分能譜圖

        Figure8EDScompositionanalysisofpoint1, 2and3showninfigure7

        (2)沖擊試樣金相組織為奧氏體+α相+σ相+少量細(xì)顆粒狀碳化物。對于此材料鍛件,σ相屬于非正常組織相,是鐵和鉻的金屬間化合物、脆性相。σ相大多數(shù)情況下為有害相,它的存在必定影響鋼的性能。σ相對鋼性能的影響,主要表現(xiàn)在降低鋼的沖擊韌性和塑性,影響程度取決于它的數(shù)量和分布,通常在500~800℃長期時(shí)效中形成。

        (3)σ相在高于其穩(wěn)定溫度短時(shí)間加熱即可消除,溶解完畢至少要在920℃以上。

        3 結(jié)論

        (1)沖擊斷口中存在有大量沿縱向呈鏈狀分布的脆性相,確認(rèn)為σ相。

        (2)樣品的顯微組織均為奧氏體+α相+σ相+少量細(xì)顆粒狀碳化物,其中α相含量級別均小于2.0級,符合技術(shù)要求;晶粒度級別為8~7級,表明其晶粒非常細(xì)小。

        (3)σ相的存在是造成材料沖擊韌性降低的主要原因,采用高于σ相的穩(wěn)定化溫度短時(shí)間加熱即可消除σ相。

        [1]上海市機(jī)械制造工藝研究所.金相分析技術(shù)[M].上海:上??茖W(xué)技術(shù)文獻(xiàn)出版社,1987.

        編輯杜青泉

        AnalysisofUnqualifiedTransverseImpactPropertyof0Cr18Ni10TiStainlessSteelForging

        LiXiaoming

        Bymeansoffracturesurfaceobservation,metallographicanalysis,SEMmicro-morphologyanalysis,chemicalcompositionanalysis,siximpacttestspecimensthatthetransverseimpactpropertydon′tmeettherequirementshavebeenanalyzed.Theresultsshowthattheexistenceofsigmaphaseisthemainreasontodecreasetheimpacttoughness.Byadoptingtheshort-timeheatingwiththetemperaturehigherthanthestabilizationtemperatureofsigmaphase,thesigmaphasecanberelieved.

        0Cr18Ni10Ti;transverseimpacttoughness;sigmaphase;stabilizationtemperature

        2016—03—23

        李曉明(1982—),女,工程師,碩士,從事金相專業(yè)管理工作及失效分析檢測工作。電話:13821196364,E-mail:xiaomingaichenyong@163.com

        TG115B

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