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        氫含量對300M超高強度鋼應(yīng)力腐蝕的影響

        2021-03-11 07:36:00伍助喜田文明
        中國金屬通報 2021年20期
        關(guān)鍵詞:氫脆延伸率斷口

        伍助喜,田文明

        (1.江西昌河航空工業(yè)有限公司,江西 景德鎮(zhèn) 333000;2.北華航天工業(yè)學(xué)院,河北 廊坊 065000)

        300M鋼是一種由美國最先發(fā)展起來的低碳、低合金含量鎳鉻鉬超高強度鋼,兼具超高強度和高韌性等優(yōu)秀的機械性能,被廣泛用于制造飛機特別是大型飛機的起落架[1,2]。起落架在實際服役過程中,面臨著較為復(fù)雜的介質(zhì)環(huán)境,氫不可避免地會滲入起落架內(nèi)部,引起氫致應(yīng)力腐蝕斷裂,這成為影響300M鋼安全使用的重要因素[1]。本研究采用恒載荷拉伸應(yīng)力腐蝕試驗,測試了氫含量對300M超高強度鋼應(yīng)力腐蝕特性的影響作用。

        1 合金的制備

        1.1 實驗材料

        試驗用300M超高強度鋼的化學(xué)成分按質(zhì)量百分比(wt.%)為:C 0.4,Mn 0.64,Si 1.66,Cr 0.71,Ni 1.9,Mo 0.37,V 0.09。該材料熱處理制度為:隨爐加熱至870℃保溫1h進行固溶處理,淬火油冷,然后隨爐加熱至300℃保溫2h進行中溫回火,空冷,回火處理進行兩次。

        1.2 實驗方法

        實驗用300M鋼通過線切割加工成如圖1所示的拉伸試樣。試驗前先對試樣進行除銹、去污處理,然后用1000#砂紙打磨去除金屬表面缺陷,再用無水乙醇反復(fù)擦洗,最后用去離子水清洗并吹干待用。

        圖1 300M鋼恒載荷拉伸試樣的形狀尺寸

        電解充氫的電解液為0.1mol/LNaOH溶液,充氫電流大小為0.2A/cm2[3],電解充氫時,試樣作為陰極,鉑片作為陽極。為研究氫含量對試樣應(yīng)力腐蝕行為的影響,充氫時長分別為24h,48h,72h和96h,時間越長,300M鋼內(nèi)部氫含量越高。

        分別對如圖1所示的充氫和不充氫試樣進行恒載荷拉伸應(yīng)力腐蝕試驗。試驗在拉伸試驗機上進行,載荷為試樣抗拉強度的75%,拉伸段浸沒于5%NaCl溶液中,設(shè)備自動記錄試樣斷裂時間。斷裂后取出試樣,采用去離子水及無水乙醇依次清洗表面腐蝕產(chǎn)物并吹干,計算斷后延伸率,然后將斷口區(qū)域切下進行掃描電鏡(SEM)觀察。

        2 實驗結(jié)果與分析

        2.1 恒載荷拉伸應(yīng)力腐蝕結(jié)果

        恒載荷拉伸實驗結(jié)果如圖2所示,不同充氫時間試樣在5%NaCl溶液中發(fā)生應(yīng)力腐蝕開裂的時間不一樣,隨著充氫時間的延長,300M鋼試樣內(nèi)部氫含量隨之升高,而試樣發(fā)生斷裂的時間隨之縮短,充氫時間為96h的試樣斷裂時間僅為3.1min,明顯小于充氫24h試樣的9.90min,此外,未充氫試樣在5%NaCl溶液中的拉斷時間為820min,這表明300M對組織內(nèi)部的氫含量非常敏感,氫脆敏感性很大。隨材料內(nèi)部氫含量的增加,試樣發(fā)生應(yīng)力腐蝕開裂所需的時間明顯縮短,應(yīng)力腐蝕敏感性及裂紋萌生拓展速度隨氫含量的增加而顯著增大,工程應(yīng)用中應(yīng)避免氫的引入,并對300M鋼進行充分的除氫處理。

        圖2 300M鋼試樣恒載荷拉伸斷裂時間與充氫時間的關(guān)系

        氫對300M鋼的影響主要表現(xiàn)在降低材料塑性,試驗中常以斷后延伸率來衡量材料的氫脆敏感性[4-6],如公式(1)所示,式中:δ為試樣的延伸率,L1為試樣的原始長度,L2為試樣斷裂后的總長度。

        不同充氫時間的試樣的斷后延伸率如圖3所示。充氫時間對材料塑韌性的影響非常明顯,拉伸試樣的斷后延伸率隨著充氫時間的增加而明顯降低,且降低的幅度也逐漸變大,表明300M鋼的氫脆敏感性隨氫含量的增加是加速累積的。氫原子通過鋼的晶界或微觀缺陷擴散到鋼的內(nèi)部使晶界弱化,并且在應(yīng)力的協(xié)同作用下,向應(yīng)力集中區(qū)遷移富集[3-6],從而引起鋼的氫脆破壞。

        圖3 300M鋼試樣斷后延伸率與充氫時間的關(guān)系

        2.2 斷口形貌觀察

        圖4為不同充氫時間的試樣恒載荷拉斷后的宏觀形貌。未充氫試樣斷口較平齊,而充氫試樣斷口不平整,有明顯的起伏,說明充氫試樣內(nèi)部存在應(yīng)力集中區(qū),易產(chǎn)生局部開裂導(dǎo)致整體提前斷裂。針對超高強度鋼,氫致白點往往成為引發(fā)氫脆斷裂的主要誘因[3]。

        圖4 300M鋼恒載荷拉伸試樣斷裂宏觀形貌,(a)未充氫,(b)充氫72h

        圖5為不同充氫時間的恒載荷拉伸試樣的斷口SEM圖,充氫試樣斷口表面分布著較為明顯的微裂紋,且隨充氫時間的增加,裂紋特征愈發(fā)明顯。如圖5c所示,在充氫24h后,斷口中仍能觀察到正常的韌窩組織;而在充氫達到72h時(如圖5d所示),試樣的斷裂方式為明顯的沿晶脆性斷裂,表明300M鋼隨其內(nèi)部氫含量的增加,韌性顯著降低,脆性劇增,氫的存在極大威脅了300M鋼的正常使用。

        圖5 不同充氫時間試樣拉伸斷口的SEM形貌,(a)充氫24h低倍,(b)充氫72h低倍,(c)充氫24h高倍,(d)充氫72h高倍

        3 結(jié)論

        (1)300M鋼氫致應(yīng)力腐蝕敏感性極高,使用中要進行徹底的除氫處理。

        (2)300M鋼斷裂時間隨著氫含量的增加而縮短,材料斷后延伸率隨充氫時間的增加而顯著降低。

        (3)隨鋼內(nèi)氫含量的增加,300M鋼脆性增加,導(dǎo)致斷裂模式由韌性斷裂向脆性斷裂轉(zhuǎn)變。

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