邵黎軍,周 軍,馮喜鋒
(江蘇共昌軋輥股份有限公司,江蘇 宜興 214253)
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熱軋鋼板帶軋輥材質(zhì)的選用①
邵黎軍,周軍,馮喜鋒
(江蘇共昌軋輥股份有限公司,江蘇 宜興214253)
介紹了目前熱軋鋼板帶軋機對于用輥材質(zhì)選擇的相關(guān)要點。
熱軋; 板帶; 軋輥材質(zhì)
目前,在各類軋機中,現(xiàn)代化板帶軋機對軋輥的使用性能要求最高,因而帶動了板帶軋輥材質(zhì)的不斷更新,軋輥制造工藝的日益改進。20世紀70年代后,帶鋼軋機向高速化、連續(xù)化、自動化的方向發(fā)展,以滿足軋材高精度、高光潔度、高性能的要求,加速了軋輥材質(zhì)的更新?lián)Q代和制造工藝的改進,在現(xiàn)代寬帶鋼熱連軋軋機中,不同機架軋輥的使用條件差異很大,對軋輥的使用性能要求各有側(cè)重,研制出從鐵基到鋼基的各種軋輥材質(zhì)。本文介紹的熱軋鋼板帶軋機主要包括了:中寬厚板軋機、爐卷軋機、熱連軋軋機、連鑄連軋機等。
一般中寬厚板、爐卷軋機分為單機架和雙機架兩種,其共同的軋制特點是:往返式可逆軋制產(chǎn)生較大的交變應力;鋼板與軋輥表面接觸時間長,導致開軋溫度與終軋溫度相差較大;鋼坯較寬并且壓下量大,導致軋輥承受較大的熱沖擊和軋制力??傊?,這類軋機與帶鋼連軋機相比突出反映了一個最重要的特點:軋制條件惡劣,對于軋輥的抗事故性能要求相對較高。
一般這類軋機出現(xiàn)事故相對經(jīng)濟損失巨大,目前世界各個國家在這類軋機用工作輥上主要選擇兩種材質(zhì):離心復合高鎳鉻無限冷硬鑄鐵(簡稱“ICDP”)、離心復合高鉻鑄鐵(簡稱“HCrI”),以后相當長的一段時間內(nèi)發(fā)展趨勢可能以HCrI和離心復合高鉻鑄鋼(簡稱“HCrS”)為主。支承輥基本選用Cr2,Cr3兩種材質(zhì)較多,噸位相對小一點可以選擇鍛造、沖銑、整體鑄造軋輥,輥身長度小于3000 mm的目前選用整體鑄造的軋輥,其性價比較高、交貨期比較短,因此受到許多廠家的關(guān)注;噸位特別大的則基本以鍛造為主,硬度選擇基本在55~62 HSD。
這類軋機選用的高鎳鉻無限冷硬鑄鐵、高鉻鑄鐵工作輥與帶鋼連軋機有一定的區(qū)別,由于受上述軋制特點的影響,選用的材質(zhì)著重考慮抗事故性能如抗熱沖擊性、抗熱裂紋性、較好的咬入性能,然后兼顧其它性能,一般在選材方面注意以下幾點:
1) 硬度不宜太高,選擇68~75 HSD,軋制穩(wěn)定時硬度選擇在上限;事故率較高或調(diào)試階段選用中下限。
2) 芯部的選擇一定要注重強韌性,目前離心復合軋輥的芯部基本上都是采用高強度球墨鑄鐵,由于這類軋機的軋制壓力和扭矩很大,尤其是寬厚板軋輥,球化率一定要高,不能出現(xiàn)大量枝晶狀和長片狀石墨,基體中要析出一定量的鐵素體,碳化物盡量控制在5%之內(nèi),可以加入一些Ni, B等強化基體和細化晶粒的合金,以提高強韌性。
中寬厚板、爐卷軋機選用高鎳鉻無限冷硬、高鉻鐵、Cr3典型的組織如圖1~3所示。
圖1 ICDP典型的組織圖
圖2 HCrI典型的組織圖
圖3 Cr3典型的組織圖
目前國內(nèi)外的熱軋板帶連軋機用輥大體上分為四類:粗軋工作輥、精軋前段工作輥、精軋后段工作輥、支承輥,軋線基本在1250~2300 mm,這類軋機目前用輥材質(zhì)基本穩(wěn)定,但是同國外或國內(nèi)先進企業(yè)在材質(zhì)選用上差距較大,例如日本、韓國等國家和寶鋼等先進企業(yè),已經(jīng)實現(xiàn)了高速鋼(簡稱“HSS”)多機架的使用,目前部分粗軋機和F5,F6的HSS使用情況也非常穩(wěn)定,精軋前段HCrI已經(jīng)基本被替代,當然材質(zhì)的更新?lián)Q代需要和軋制工藝、生產(chǎn)條件、軋輥材質(zhì)細化等各方面因素結(jié)合起來,不能盲目跟從。
2.1粗軋工作輥
國內(nèi)外粗軋類軋機機架分布有以下幾種:單機架、雙機架、多機架(又分為兩輥、四輥形式),粗軋工作輥與精軋工作輥相比,其主要特點是輥面接觸溫度較高,壓下量大,因此要保證軋輥具備良好的抗熱裂性能,以及良好的抗扭強度和抗彎強度。由于其中大多數(shù)粗軋機都是可逆軋制,熱沖擊和軋制壓力大,條件相對惡劣,一般需要選用抗事故性能較好的鋼基材料為主,可選用的主要材質(zhì)有:鍛造合金鋼、鑄造合金鋼、半鋼、高鉻鋼、熱作工具鋼、半高速鋼(簡稱“S-HSS”)、高速鋼等。隨著軋輥材質(zhì)的發(fā)展和軋制條件的改進,目前一般以高鉻鋼為主,部分兩輥軋機機架軋輥也選用高鉻鋼,以后粗軋機架軋輥(部分連鑄連軋前段F1~F2)的選材趨勢將向熱作工具鋼、半高速鋼、高速鋼等方面發(fā)展,同時芯部需要采用高強度球墨鑄鐵。
作為目前粗軋機架常用的高鉻鋼軋輥,有以下的幾方面優(yōu)點:
1) 基體有著比高鉻鐵更高的富鉻組織和Cr/C,因此它的耐磨性更好。國內(nèi)、外熱帶軋機使用證實,高鉻鋼工作輥的軋制壽命均比合金鋼、半鋼輥等成倍增長,壽命是半鋼軋輥的2.5倍以上。
2) 因為耐磨性好,表面形成致密氧化膜,軋輥輥形保持好,所以可以保證尺寸精度更高的板形,同時換輥周期得到大大提高。
3) 因為基體組織中的碳化物含量低且碳化物呈斷網(wǎng)狀分布,所以具有更好的抗熱裂性能,裂紋的敏感性大大降低,同時軋輥的咬入性能好。
典型的高鉻鋼軋輥的金相組織如圖4所示。
圖4 典型的高鉻鋼軋輥的金相組織
近年來,四輥粗軋機架軋輥開發(fā)了一種高鉻鋼的替代型產(chǎn)品——半高速鋼軋輥,半高速鋼軋輥性能介于高鉻鋼和高速鋼之間,與高鉻鋼相比,降低了Cr的含量,并增加了W、V、Mo等合金含量,合金碳化物總量減少但呈多元化趨勢,顯著增加了高硬度的M2C、MC型碳化物,基體以回火馬氏體為主,因此具有較好的耐磨性。由于碳含量和碳化物的減少,進一步改善了咬入性能和輥面抗熱裂性能。典型的半高速鋼材質(zhì)的金相組織如圖5所示。
圖5 典型的半高速鋼材質(zhì)的金相組織
幾種粗軋機架常用軋輥的材質(zhì)性能發(fā)展與對比如表1所示。
表1 粗軋機可用材質(zhì)性能對比
目前,根據(jù)軋線的工況條件、軋制品種的精度要求以及軋輥的性價比等方面,高鉻鑄鋼、熱作工具鋼、半高速鋼和高速鋼這四種材質(zhì)在粗軋機的選材中可優(yōu)先考慮,實現(xiàn)材質(zhì)的逐步更新?lián)Q代。
2.2精軋前段工作輥
與精軋后段相比,精軋前段工作輥的接觸應力以及輥面溫度較高,其主要失效形式是磨損,磨損的主要機理是熱疲勞,軋輥與鋼坯接觸的部位受熱膨脹,而在軋輥內(nèi)部維持著正常溫度,由此產(chǎn)生的壓應力常常超過外層材料的彈性極限,因此要求軋輥具有較高的熱彈性極限,以延緩熱疲勞裂紋的產(chǎn)生。高鉻鑄鐵的熱彈性極限從500 ℃ 開始下降,普通材料則在300 ℃開始下降。從目前國內(nèi)外在精軋前段工作輥選材來看,基本以高鉻鐵為主并逐步向高速鋼發(fā)展。
(1) 精軋機架用高鉻鑄鐵軋輥。外層Cr含量達14%~20%,顯微組織為25%左右共晶碳化物+回火馬氏體、極少量殘余奧氏體,輥面硬度70~85 HSD。外層材質(zhì)由于存在大量Cr元素,碳化物為M7C3型,呈菊花狀分布,顯微硬度值高達1500~1700 HV,另外軋輥在使用過程中,輥面將形成致密、穩(wěn)定的氧化膜,具有較好的耐磨性、抗冷熱疲勞性和綜合機械性能。高鉻鑄鐵的熱裂紋較細較淺,因其導熱性低,所以需要充足的水冷。典型的高鉻鑄鐵的金相組織如圖6所示。
圖6 典型的高鉻鑄鐵的金相組織
(2) 精軋機架用高速鋼軋輥。自20世紀80年代后期,國外熱帶連軋機上已開始試用高速鋼軋輥;由于高速鋼軋輥的耐磨性大大提高,在線時間成倍延長,因而進入九十年代,國內(nèi)寶鋼、武鋼、鞍鋼、邯鋼等公司熱帶連軋機的精軋機架,已逐漸由高速鋼軋輥取代傳統(tǒng)的高鉻鑄鐵軋輥和高鎳鉻無限冷硬鑄鐵軋輥,并繼續(xù)擴大使用,取得了較好的應用效果。高速鋼軋輥顯微組織是由細小彌散、硬度極高的MC,M6C,M2C型合金碳化物鑲嵌于熱穩(wěn)定性很高的回火馬氏體基體上,由于大量合金元素的加入,促使回火過程中析出細小彌散碳化物,產(chǎn)生二次硬化現(xiàn)象,也使馬氏體分解溫度提高而具有良好的紅硬性。顯微組織為碳化物10%~15%,硬度75~90 HSD。但是高速鋼材質(zhì)的抗機械裂紋性能較差,且要求水冷條件較高,因此,選用高速鋼軋輥的前提是必須保證軋線的高穩(wěn)定性。典型的高速鋼的金相組織如圖7所示。
圖7 典型的高速鋼的金相組織
2.3精軋后段工作輥
對于精軋后段來說,軋材表面溫度越來越低,此時熱疲勞已經(jīng)不是主要問題,然而,帶鋼的硬度越來越高,軋輥轉(zhuǎn)動速度更快,疊鋼、甩尾、卷曲等發(fā)生的幾率將大大升高,尤其是在軋制特種優(yōu)質(zhì)鋼時更加明顯。由于精軋后段對于板材精度影響較大,軋輥的選材標準是必須擁有較好的耐磨性和較高的抗裂紋擴展能力。此時,高鎳鉻無限冷硬軋輥材質(zhì)依然保持領(lǐng)先地位,其輥身外層中存在細小石墨,起著良好的潤滑和導熱作用,防止粘鋼發(fā)生,同時細小石墨分散分布在基體中,也一定程度地減輕機械裂紋擴展速度。近年來,隨著軋輥材質(zhì)的發(fā)展,精軋后段使用的高鎳鉻無限冷硬軋輥,已經(jīng)由普通型發(fā)展到改進型,改進的特點主要是:外層組織中石墨形態(tài)由原來的短片、蠕蟲狀發(fā)展到點球狀,并加入一定量的高顯微硬度合金,同時進行了變質(zhì)處理,促使組織中析出彌散的高硬度碳化物,極大地提高了軋輥的耐磨性、縮短了換輥周期。典型的改進型高鎳鉻無限冷硬鑄鐵的金相組織如下圖:
圖8 典型的改進型高鎳鉻無限冷硬鑄鐵的金相組織
在日本,高速鋼軋輥一直被使用到后機架,國內(nèi)目前一些廠家也在嘗試在精軋后段使用高速鋼軋輥,取得了一定的效果,但高速鋼完全取代高鎳鉻無限材質(zhì)還需要很長的過程。
2.4支承輥
熱軋帶鋼粗軋、精軋支承輥目前主要以Cr3,Cr5為主,并逐步向Cr含量不斷提高的方向發(fā)展。由于鑄造水平、差溫熱處理技術(shù)的不斷提高,以鑄代鍛的整體鑄造支承輥在國內(nèi)外得到廣泛應用,并取得了顯著效果,因其優(yōu)越的性價比,得到了廣大用戶的青睞。
對于軋輥的選材來說,需要考慮的不僅僅是軋輥自身性能的優(yōu)越程度,還需要考慮軋輥的使用條件、軋制工藝特點、軋機的穩(wěn)定性、軋輥使用過程中的維護和檢測手段,以及滿足條件的使用成本等諸多方面的因素,這是一個軋輥生產(chǎn)和軋輥應用技術(shù)人員需要共同不懈努力的長期課題。
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2016-05-09
邵黎軍(1981—),男,工程師。E-mail:13861538198@139.com
TG335.11; TG142.11