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        鐵素體不銹鋼中合金元素對韌性及晶界腐蝕的影響

        2020-02-19 11:02:14蘇學(xué)虎
        金屬加工(熱加工) 2020年11期
        關(guān)鍵詞:氮化物雙相馬氏體

        蘇學(xué)虎

        江蘇萬恒鑄業(yè)有限公司 江蘇濱海 224500

        1 C、N及顯微組織對17Cr不銹鋼韌性影響

        不銹鋼用真空感應(yīng)電爐熔煉成10kg鋼錠,再熱軋為7mm厚鋼板,然后在800℃退火1h空冷。加工成4mm厚試樣做沖擊試驗。以wC+N=0.03%為分界,前后對應(yīng)的斷裂轉(zhuǎn)變溫度截然相反,而且正好對應(yīng)相組織上單相鐵素體與鐵素體加回火馬氏體雙相組織的分界線。在單相鐵素體中,隨著碳+氮含量的降低,韌性提高,分析發(fā)現(xiàn)17Cr鋼穩(wěn)定的鉻碳氮化物沉淀的出現(xiàn)是與在800℃退火時的再結(jié)晶過程是一致的,即對于單相鐵素體組織隨著碳+氮含量的降低,韌性得到改善,主要因為減少了沉淀相數(shù)量。對鐵素體和回火馬氏體雙相組織中隨著碳+氮的含量增加,韌性有改善的傾向,這是因為如果碳+氮含量增加,回火馬氏體的體積比也增加,在900℃高溫下轉(zhuǎn)變?yōu)閵W氏體,在冷卻時轉(zhuǎn)變?yōu)榧毼⒔M織,如果在高溫下共存奧氏體相,由于奧氏體的形變應(yīng)力比鐵素體大得多,熱軋時鐵素體相形變比平均形變大,在退火時容易生成細微的再結(jié)晶晶粒[1]。但是,在雙相組織中隨著碳+氮含量的繼續(xù)增加,韌性逐漸惡化,這種現(xiàn)象可歸因于相變量的增加發(fā)生了晶粒細化作用,而晶粒粗化在1100℃就已經(jīng)發(fā)生了,因為釘扎在再結(jié)晶原始晶粒的碳氮化物在持續(xù)高溫下溶解,晶界失去約束力而發(fā)生遷移,形成粗晶。如果回火馬氏體占的比例大,鋼在退火時就容易形成細晶粒組織,這種晶粒細化作用消除了沉淀相的增加對韌性的不利影響。

        鐵素體不銹鋼要想得到推廣,必須解決HAZ區(qū)的脆化問題,特別是焊縫附近粗晶粒的脆化。將之前的試樣重新加熱到1100℃保溫10min,然后水冷,再做沖擊試驗。發(fā)現(xiàn)wC+N≤0.03%時為單相鐵素體組織,轉(zhuǎn)變溫度幾乎與碳+氮含量成正比。當(dāng)wC+N≤0.015%時轉(zhuǎn)變溫度降至室溫以下,HAZ區(qū)韌性比退火鋼板好[2]。當(dāng)wC+N>0.03%時,轉(zhuǎn)變溫度在150℃左右趨于水平且與碳+氮含量無關(guān),而且這個范圍顯微組織為鐵素體+馬氏體雙相組織。研究在HAZ區(qū)試樣隨著碳+氮含量增加韌性降低的原因,在1100℃下保溫10min,然后水冷后進行碳氮化物的穩(wěn)定化處理,設(shè)計800℃保溫1h空冷,17Cr鋼在800℃下碳氮化物沉淀最快,而在加熱1h中不會出現(xiàn)σ相沉淀。在單相鐵素體中碳氮化物主要沉淀于晶界,而在鐵素體+馬氏體雙相組織中,馬氏體的分解產(chǎn)生軟化作用。

        2 合金元素對高鉻鐵素體不銹鋼韌性影響

        隨著碳+氮含量的逐漸降低,脆性轉(zhuǎn)變溫度下降,當(dāng)wC+N<0.015%時轉(zhuǎn)變溫度低于室溫,wC+N每減少0.01%,轉(zhuǎn)變溫度約下降110℃。改善韌性的效果取決于冷卻速度,隨爐冷的改善效果幾乎全部消失。降低碳+氮含量及冷卻速度的效果都與晶界沉淀相密切相關(guān),隨著晶界沉淀相數(shù)量的增加,韌性降低。

        熱處理主要起到兩個作用:

        1)溶解在熱軋過程中形成的碳氮化物。

        2)再結(jié)晶。熱處理溫度是控制韌性的重要因素。

        在鐵素體不銹鋼中加入穩(wěn)定化的鈮(碳+氮含量的8~10倍)后,就不會產(chǎn)生晶界沉淀[3],即使冷卻速度慢也能得到良好的韌性。加入鈦也能制止晶界沉淀,但韌性卻發(fā)生惡化,與加入鈮相比,夾雜物數(shù)量有明顯的增加現(xiàn)象,夾雜物主要為尖角狀的TiN。在wCr=15%~30%、wMo=0~3%的范圍內(nèi),超低碳、氮的高純度情況下,韌性是相同的,即降低碳+氮含量而獲得的韌性與Cr、Mo含量無關(guān)。但由于Cr、Mo的固溶,強度明顯增加。即使組織中晶粒度變化顯著,轉(zhuǎn)變溫度卻變化不大。而且在脆性范圍內(nèi),所有斷裂都是穿晶斷裂而不是沿晶斷裂,即使在高氧含量時也是如此。在高鉻鐵素體不銹鋼中,碳+氮含量即使比在碳素鋼中低,還會形成碳氮化物,水冷也難以充分制止它們在晶界沉淀析出,這是因為在高鉻鐵素體不銹鋼中碳、氮的溶解度特別低,在高純材料中晶粒度有顯著變化,轉(zhuǎn)變溫度仍保持不變。鋼中的雜質(zhì)包括氧、鋁、磷、硅及錳都會降低韌性,但與碳、氮相比,它們影響是很小的,硫幾乎沒影響。在高鉻鐵素體不銹鋼中,沉淀相位置上的裂紋源左右著韌性,由于在700~800℃高鉻鋼中碳的溶解度非常小,因鉻含量變化而產(chǎn)生的碳氮化物沉淀數(shù)量的變化對轉(zhuǎn)變溫度實質(zhì)上沒什么影響。例如,對于合金19Cr-2Mo鋼進行設(shè)計時,對薄板同時用鈮鈦混合穩(wěn)定化,取wC+N<0.02%,wTi+Nb≥16wC+N。反之對鋼板,韌性更為重要,雖然對于高氮+碳含量下為防止晶界腐蝕,要求鈮含量超過碳+氮含量的16倍[4],但是對于韌性是不利的。為了兼顧兩者,將wC+N控制在0.012%或更低些,將鈮含量控制在碳+氮含量的8~10倍。

        3 結(jié)束語

        1)鐵素體不銹鋼中的雜質(zhì)包括氧、鋁、磷、硅及錳都降低韌性,但與碳、氮相比,它們的影響是小的,硫幾乎沒影響。

        2)鈮和鈦是鐵素體鋼主要穩(wěn)定化元素,而鈮和鈦對韌性和塑性兩方面起著恰恰相反的作用,因此可以按照所需產(chǎn)品形狀來調(diào)整合金設(shè)計。

        3)在鐵素體不銹鋼中,C、N對韌性影響很大。用中頻感應(yīng)電爐+AOD雙聯(lián)熔煉可以降低其對韌性的影響。

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