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        780MPa級熱鍍鋅雙相鋼的研制與開發(fā)

        2019-08-14 01:54:20陳世恒
        裝飾裝修天地 2019年16期
        關鍵詞:熱鍍鋅化學成分力學性能

        摘? ? 要:本文介紹了河鋼邯鋼780MPa級熱鍍鋅雙相鋼的研制與開發(fā),為滿足強度和成形性能要求,利用相變強化機理指導化學成分和熱處理工藝設計,重點研究和管控煉鋼、熱連軋和連續(xù)退火熱鍍鋅關鍵控制參數(shù),并對成品的力學性能和金相組織進行分析,證明了產(chǎn)品具有良好的力學性能和成形性能。

        關鍵詞:熱鍍鋅;雙相鋼;化學成分;力學性能;金相組織

        1? 前言

        熱鍍鋅雙相鋼是以相變強化為基礎的一種新型高強度鋼,具有連續(xù)的屈服、無屈服延伸,高的加工硬化指數(shù),低屈強比和良好烘烤硬化特性[1],既有利于成形又確保抗凹陷性和提高碰撞能的吸收能力,很好地解決高強度與成形性的矛盾,并且具有良好的耐腐蝕性,被認為是一種理想的汽車用鋼。隨著現(xiàn)代汽車向減重、節(jié)能、高安全性、耐腐蝕等方向的發(fā)展,熱鍍鋅雙相鋼已得到越來越多地應用[2]

        河鋼邯鋼邯寶冷軋廠2030熱鍍鋅線是一條設計年產(chǎn)能力45萬噸的連續(xù)熱浸鍍鋅生產(chǎn)線,產(chǎn)品規(guī)格為0.4~2.5*1000~2000mm,鍍層為GI和GA。該生產(chǎn)線采用美鋼聯(lián)法工藝,產(chǎn)品主要定位汽車用GI和GA鍍鋅板。本文利用相變強化機理指導化學成分和熱處理工藝設計,重點研究和管控煉鋼、熱連軋和連續(xù)退火熱鍍鋅關鍵控制參數(shù)。

        2? 雙相鋼相變強化機理

        雙相鋼是以相變強化為基礎的一種新型高強度鋼,它含有鐵素體(約占80%-90%)和馬氏體(約占20%~10%)。這種鋼種因為在鐵素體和馬氏體相界面上存在可移動的位錯,在相同的抗拉強度下,其屈服強度低,屈服比也低。該鋼種具有高的抗碰撞吸收能、高的加工硬化指數(shù)和高的烘烤硬化性能,沒有屈服延伸和室溫時效等特點。

        目前在連續(xù)熱鍍鋅線生產(chǎn)雙相鋼,應用廣泛的方式是添加一定的合金元素,使鋼的CCT曲線右移,避免發(fā)生貝氏體或珠光體轉(zhuǎn)變,通過熱軋控軋控冷和熱鍍鋅退火工藝來獲得力學性能和鍍層質(zhì)量均優(yōu)良的產(chǎn)品。

        3? 雙相鋼關鍵工藝及控制

        3.1? 成分設計

        雙相鋼中的馬氏體應當是韌性好的低碳高密度位錯型,而不是脆性的高碳的孿晶型馬氏體;為獲得連續(xù)屈服,馬氏體的最小量必須大于5%。

        Mn是主要的添加元素,能夠穩(wěn)定奧氏體,提高淬透性,有顯著的固溶強化元素效果,推遲貝氏體和珠光體轉(zhuǎn)變。 Cr元素也具有較好的穩(wěn)定奧氏體作用,推遲貝氏體和珠光體轉(zhuǎn)變。Mo元素既能提高雙相鋼強度,又可以獲得良好的鍍鋅質(zhì)量,Mo會使CCT 曲線明顯右移,且擴大鐵素體區(qū)域,從而避免了冷卻時發(fā)生珠光體轉(zhuǎn)變,有利于在連續(xù)熱鍍鋅生產(chǎn)線中獲得馬氏體雙相鋼組織。Nb可起到細晶強化及沉淀強化的作用。

        邯鋼780MPa級熱鍍鋅雙相鋼的成分設計采用C-Mn-Cr系,碳含量在0.1 %左右,添加少量Mo及微量Nb。

        3.2? 熱軋關鍵工藝及控制

        3.2.1? 終軋溫度

        對于含Nb雙相鋼,在較低的終軋溫度下,軋后易產(chǎn)生沿軋制方向拉長的鐵素體,因此導致塑性下降;而在較高的終軋溫度下,相變后鐵素體晶粒均勻,可見,含Nb熱鍍鋅雙相鋼宜采用較高的終軋溫度。

        邯鋼780 MPa級熱鍍鋅雙相鋼熱軋終軋溫度按不低于870 ℃控制。

        3.2.2? 卷取溫度

        熱軋卷取溫度是一個比較重要的工藝參數(shù),它決定了鋼板的熱軋態(tài)組織。通過控制卷取溫度可以得到鐵素體、貝氏體以及少量的片層狀珠光體組織,有利于退火過程中得到馬氏體組織。

        邯鋼780 MPa級熱鍍鋅雙相鋼熱軋卷取溫度按不大于660 ℃控制。

        3.3? 熱鍍鋅連續(xù)退火工藝

        只有保證臨界溫度和臨界冷卻速率,才能得到理想的鐵素體+馬氏體雙相組織,保證產(chǎn)品性能要求。邯鋼780MPa級熱鍍鋅雙相鋼的退火工藝根據(jù)熱模擬試驗初步確定,并結(jié)合邯鋼2030熱鍍鋅線的實際情況以及工業(yè)試驗結(jié)果最終確定退火溫度高于800 ℃。

        在熱處理過程中設置緩冷段,可以形成取向附生鐵素體,使得C、Mn元素向奧氏體中轉(zhuǎn)移,既提高了奧氏體的淬透性,又使得鐵素體更為純凈,改善了雙相鋼的塑性。

        4? 金相組織和力學性能

        4.1? 金相組織

        圖1為產(chǎn)品的金相組織照片,灰黑灰色組織為鐵素體,白亮色組織為馬氏體或貝氏體,呈島狀分布于鐵素體基體上,大部分位于鐵素體晶界上,也有少量的小馬氏體顆粒分布于鐵素體晶內(nèi)。

        4.2? 力學性能

        表1列出了產(chǎn)品的力學性能數(shù)據(jù)統(tǒng)計結(jié)果,無屈服平臺,有利于沖壓成形;抗拉強度達到產(chǎn)品要求,屈強比0.6左右;具有較高的伸長率、n值和烘烤硬化值。

        5? 結(jié)論

        采用C-Mn-Cr系、適當添加少量Mo及微量Nb的成分設計,高于870 ℃的終軋溫度、低于660 ℃的卷取溫度、高于800 ℃的退火溫度、合適的冷卻速率和緩冷制度等關鍵退火工藝設計,使得邯鋼780MPa級熱鍍鋅雙相鋼產(chǎn)品的力學性能滿足標準要求。

        參考文獻:

        [1] 潘恩寶,邸洪雙,鮑成人.熱鍍鋅雙相鋼的發(fā)展和應用[J].鋼鐵研究,2010(4):55.

        [2] 梁軒,程鵬飛,張召恩.卷取溫度對冷軋雙相鋼組織性能的影響[J].物理測試,2012(1):1.

        作者簡介:

        陳世恒(1985—)男(漢),本科,陜西安康人,軋鋼工程師

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