黃 朋,鎮(zhèn) 凡,杜 平,曲錦波
(江蘇省(沙鋼)鋼鐵研究院,江蘇 張家港 215625)
耐磨鋼作為一類重要的鋼鐵材料,具有高強(qiáng)度、高硬度、易成形、可焊接等良好的綜合性能,廣泛應(yīng)用于工程機(jī)械、礦山機(jī)械、煤炭采運(yùn)等領(lǐng)域[1-5]。隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展,對(duì)耐磨鋼的需求量逐漸增長(zhǎng)。在耐磨鋼的生產(chǎn)過(guò)程中,淬火工藝尤為關(guān)鍵,如果控制不當(dāng),容易導(dǎo)致淬火后鋼板硬度不均勻、板形不良等問(wèn)題,影響后續(xù)加工使用[6]。
薄規(guī)格(厚度≤20 mm)耐磨鋼對(duì)淬火工藝更為敏感,淬火后硬度分布不均勻或瓢曲變形的傾向更大。某10 mm厚NM400鋼的硬度要求為370~430 HBW,鋼板在淬火后出現(xiàn)表面條紋及硬度分布不均勻情況,如圖1所示。條紋與鋼板軋制方向成約50°角分布,寬度約20 mm,相鄰條紋間隔均勻,間距約50 mm,條紋處硬度較低,為318~330 HBW,不滿足要求,而非條紋處硬度為396~412 HBW,滿足要求。針對(duì)此種情況,本文對(duì)鋼板條紋位置進(jìn)行切割取樣,進(jìn)行條紋形成機(jī)理和硬度不均勻的原因分析,在此基礎(chǔ)上對(duì)淬火工藝進(jìn)行優(yōu)化,以消除條紋和改善硬度均勻性。
圖1 10 mm厚NM400鋼板的淬火條紋形貌Fig.1 Morphology of quenching stripe of the 10 mm thick NM400 plate
試驗(yàn)材料為具有條紋缺陷的10 mm厚度NM400鋼淬火板,淬火所用設(shè)備為德國(guó)LOI淬火機(jī),其淬火水冷系統(tǒng)分為高壓段和低壓段,高壓段噴水系統(tǒng)分為第一組縫隙噴嘴、第二組雙聯(lián)噴嘴(共2組)和第三組箱式噴嘴(共5組),第一組縫隙式噴嘴后相鄰噴嘴小組間安裝有螺旋輥,共計(jì)6根。淬火工藝為:加熱溫度890 ℃,加熱速率2.0 min/mm,淬火機(jī)輥速30 m/min、輥縫0 mm,高壓段水壓0.8 MPa,高壓段第一組(縫隙噴嘴)水流量1630 m3/h。
從鋼板條紋部位切割取樣,分別采用PDA-7000直讀光譜儀、CLB3布氏硬度計(jì)、TuKon 2500全自動(dòng)維氏硬度計(jì)、蔡司光學(xué)顯微鏡等對(duì)條紋處進(jìn)行成分、硬度檢測(cè)和顯微組織分析。成分檢測(cè)試樣銑磨去除表面0.3 mm后用P180砂紙打磨;表面硬度試樣銑磨去除表面0.3 mm后用P1200砂紙打磨;截面硬度試樣用P1500砂紙打磨后拋光處理,沿深度方向間隔0.2 mm取點(diǎn)進(jìn)行測(cè)量;金相試樣經(jīng)粗磨、細(xì)磨、拋光后用4%硝酸酒精溶液(體積分?jǐn)?shù))侵蝕。
為解決淬火條紋和硬度不均勻問(wèn)題,采用同成分同規(guī)格熱軋態(tài)鋼板進(jìn)行不同淬火工藝的優(yōu)化測(cè)試。
表1為NM400鋼淬火板條紋處和非條紋處的化學(xué)成分,可見(jiàn)條紋處和非條紋處的化學(xué)成分無(wú)明顯差別。
表1 NM400鋼條紋處和非條紋處的化學(xué)成分(質(zhì)量分?jǐn)?shù),%)Table 1 Chemical compositions of the striped and non-striped area of the quenched NM400 steel (mass fraction,%)
圖2為NM400鋼淬火板條紋處異常顯微組織和沿厚度方向的布氏硬度測(cè)量結(jié)果,可以看出,條紋處異常組織厚度為1.2~1.3 mm,而硬度不達(dá)標(biāo)的深度約為1.2 mm,距表層約1.2 mm以下的組織和硬度均趨于正常。
圖2 NM400鋼板淬火條紋處的顯微組織和截面硬度分布Fig.2 Microstructure and hardness distribution in cross-section of the striped area of the quenched NM400 plate
圖3 NM400鋼板淬火板條紋處距表面不同深度位置的顯微組織Fig.3 Microstructure at different depth from surface of the striped area of the quenched NM400 plate(a) 0.3 mm; (b) 0.6 mm; (c) 1.2 mm; (d) 1.3 mm
圖3為NM400鋼淬火板條紋處的截面顯微組織??梢钥闯?,鋼板由表面至厚度方向1.3 mm處的組織變化為鐵素體+貝氏體→貝氏體→貝氏體+馬氏體→馬氏體。
根據(jù)化學(xué)成分、截面硬度和顯微組織分析可知,NM400鋼淬火板的組織異常是出現(xiàn)條紋和硬度不均勻的主要原因。結(jié)合淬火過(guò)程來(lái)看,鋼板在淬火時(shí)首先進(jìn)入淬火機(jī)高壓段縫隙式噴嘴,經(jīng)縫隙式噴嘴水冷后進(jìn)入淬火機(jī)螺旋輥。鋼板經(jīng)縫隙式噴嘴冷卻后,如果溫度未降到馬氏體相變溫度以下,則需經(jīng)螺旋輥進(jìn)一步冷卻至相變結(jié)束。螺旋輥由輥環(huán)和輥槽組成,如圖4所示。輥環(huán)阻礙了冷卻水與鋼板表面的接觸和流動(dòng),導(dǎo)致輥環(huán)處鋼板溫降慢、冷速小,形成鐵素體和貝氏體組織;而輥槽處冷卻水繼續(xù)以較快的速度流動(dòng),可使鋼板快速冷卻至馬氏體區(qū)完成相變[7]。因此,這種螺旋輥輥環(huán)與輥槽相間排布帶來(lái)的局部冷卻能力的差異是造成鋼板淬火條紋的主要原因,受到輥速、輥縫等因素的影響,也與鋼板在縫隙式噴嘴水冷后的溫度有關(guān)。
圖4 淬火機(jī)螺旋輥Fig.4 Spiral rollers of the quenching machine
根據(jù)鋼板淬火條紋形成機(jī)理分析可知,鋼板淬火條紋的產(chǎn)生是在淬火時(shí)經(jīng)縫隙式噴嘴水冷后進(jìn)入螺旋輥時(shí)因輥環(huán)與輥槽的冷卻能力不同而產(chǎn)生組織異常造成的,結(jié)合生產(chǎn)設(shè)備和現(xiàn)行淬火工藝,可從以下幾點(diǎn)進(jìn)行優(yōu)化改進(jìn):
1) 增大淬火機(jī)縫隙式噴嘴水流量。薄規(guī)格耐磨鋼的淬火組織轉(zhuǎn)變主要發(fā)生在縫隙式噴嘴水冷過(guò)程中,如果縫隙式噴嘴的水流量不足、冷速小,鋼板在此階段冷卻過(guò)程中未完成馬氏體轉(zhuǎn)變,則需進(jìn)入螺旋輥進(jìn)一步冷卻并發(fā)生相變。因此,可通過(guò)增大縫隙式噴嘴的水流量,提高鋼板在此階段冷卻過(guò)程中的冷速,使其完成馬氏體轉(zhuǎn)變,避免鋼板在進(jìn)入螺旋輥后的冷卻時(shí)發(fā)生相變進(jìn)而產(chǎn)生組織異常。據(jù)此,結(jié)合生產(chǎn)實(shí)際驗(yàn)證,將淬火機(jī)縫隙式噴嘴水流量由1630 m3/h增加為1750 m3/h。
2) 降低淬火機(jī)輥速。淬火機(jī)輥速是影響淬火冷速和板形控制的重要因素。淬火輥速大,鋼板在縫隙式噴嘴階段的停留時(shí)間短,溫降??;淬火機(jī)輥速小,鋼板在縫隙式噴嘴的停留時(shí)間增加,溫降大,但同時(shí)也延遲了鋼板淬火入水時(shí)間,降低了入水溫度。若淬火機(jī)輥速過(guò)小,可能造成鋼板淬火的入水溫度低于Ar3溫度,且板形不易控制。結(jié)合生產(chǎn)實(shí)際驗(yàn)證,將淬火機(jī)輥速由30 m/min減小到10 m/min時(shí),既能確保鋼板淬火的入水溫度高于Ar3溫度,又延長(zhǎng)了鋼板在縫隙式噴嘴階段的冷卻時(shí)間,進(jìn)而增大溫降程度,完成馬氏體轉(zhuǎn)變。
3) 調(diào)整淬火機(jī)輥縫。淬火機(jī)輥縫可對(duì)鋼板淬火畸變起到抑制作用。淬火機(jī)輥縫小會(huì)阻礙螺旋輥輥環(huán)處冷卻水水流,淬火鋼板局部變形傾向增大;淬火機(jī)輥縫大,淬火機(jī)抑制鋼板變形作用減弱,鋼板整體變形傾向增大。結(jié)合生產(chǎn)實(shí)際驗(yàn)證,將淬火機(jī)輥縫由0 mm調(diào)整為3 mm,既能保證螺旋輥輥環(huán)處冷卻水的正常流動(dòng),又能對(duì)淬火鋼板變形起到抑制作用。
4) 優(yōu)化淬火溫度。由于淬火機(jī)輥速的降低會(huì)使鋼板淬火時(shí)的入水溫度降低,因此提高淬火溫度有利于控制入水溫度高于Ar3溫度。結(jié)合生產(chǎn)實(shí)際驗(yàn)證,將淬火溫度由890 ℃調(diào)整為910 ℃。
圖5為采用優(yōu)化的淬火工藝對(duì)10 mm厚NM400鋼板進(jìn)行淬火后的宏觀形貌和截面顯微組織,可見(jiàn)鋼板表面條紋消除,板形良好,鋼板不平度≤1 mm/m,顯微組織和硬度分布正常,均滿足標(biāo)準(zhǔn)要求。在此淬火工藝優(yōu)化的基礎(chǔ)上,對(duì)其它薄規(guī)格(6~20 mm厚)耐磨鋼的淬火工藝進(jìn)行微調(diào),效果良好。應(yīng)用淬火工藝優(yōu)化生產(chǎn)一批次共計(jì)2445塊鋼板,未發(fā)現(xiàn)鋼板表面條紋缺陷,板形平整,性能優(yōu)良。
圖5 采用淬火工藝優(yōu)化后的NM400鋼板表面質(zhì)量和顯微組織(a)表面形貌;(b)不平度檢測(cè);(c)截面顯微組織和硬度分布Fig.5 Surface quality and microstructure of the NM400 plate after the optimized quenching process(a) surface morphology; (b) unevenness detection; (c) microstructure and hardness distribution in cross-section
1) NM400鋼淬火板表面條紋和硬度不均勻是由于淬火冷卻不均勻引起的,即鋼板經(jīng)過(guò)縫隙式噴嘴冷卻后溫度仍高于馬氏體轉(zhuǎn)變溫度,進(jìn)入淬火機(jī)第一組螺旋輥后,由于輥槽、輥環(huán)處水流不均產(chǎn)生較大的冷速差異,進(jìn)而造成不同位置的組織和性能差異。
2) 通過(guò)調(diào)整淬火溫度和淬火機(jī)水流量、輥速、輥縫等參數(shù),解決了淬火板表面條紋和硬度不均勻問(wèn)題,應(yīng)用優(yōu)化的淬火工藝生產(chǎn)的一批次鋼板均獲得了良好的板形和硬度均勻性。