黃曼曼 琚子來
[摘 要]本文設計并制備了Cr5和Cr8型中碳合金鑄鋼,通過不同的熱處理工藝獲得馬氏體組織。利用金相法,硬度和沖擊韌性的測試等手段,研究了不同鉻含量對軋輥顯微組織與力學性能的影響。試驗結果表明鉻可以提高材料的回火穩(wěn)定性使硬度降低緩慢,隨含鉻量增加沖擊韌性提高。
[關鍵詞]合金鑄鋼 熱處理 顯微組織 力學性能
中圖分類號:TG151.1 文獻標識碼:A 文章編號:1009-914X(2016)04-0279-01
1 引言
現(xiàn)代軋鋼行業(yè)的發(fā)展日新月異,軋材產(chǎn)品的品種和數(shù)量迅速增加,從而導致軋輥消耗量劇增。軋鋼技術的迅速發(fā)展,使得軋機速度和自動化程度不斷提高,熱軋薄板和高強鋼板量的增加,使得軋制條件變得更加復雜苛刻。這些條件要求軋輥具有高硬度、高韌性、優(yōu)良的耐磨性和低表面粗糙度[1]。而目前,我國軋輥的生產(chǎn)、研究與使用水平,與發(fā)達國家相比,仍有相當大的差距。低質(zhì)量的軋輥不僅降低了軋制質(zhì)量,還提高了軋鋼生產(chǎn)成本。因此,如何提高軋輥的性能和使用壽命,制備出性能優(yōu)良的新型軋輥以適應軋鋼企業(yè)飛速發(fā)展需要,成為我國軋輥行業(yè)面臨的新課題。本文設計了兩組不同的合金成分(鉻元素的含量不同),通過不同的熱處理工藝后對最終獲得的材料進行組織和性能的分析,為支撐輥外層材料組織成分的設計與優(yōu)化提供參考。
2 試驗方法
2.1 成分設計
軋輥的性能取決于化學成分和顯微組織特征。用于制造軋輥的合金鑄鋼,因軋制鋼種、軋機條件和軋輥制造方法的不同,成分也有所差異。成分設計的目的是確定軋輥各種合金元素的含量,從而獲得合適的組織特征和優(yōu)良的使用性能,從而滿足生產(chǎn)實際需要。.
2.2 試樣制備
造型原料使用原砂100㎏,水玻璃7.5㎏。將上述原料放置型號為S14的混砂機中混合2~3分鐘,然后取砂制成梅花試棒砂型。本試驗采用容量為100㎏~130㎏的普通中頻感應電爐熔煉,熔煉時采用嚴格的脫氧制度,在澆注試樣模時采用濾渣片過濾。試樣采用砂型梅花試棒,出爐溫度在1620℃~1640℃,并在包內(nèi)進行變質(zhì)處理。采用生鐵、廢鋼、碳素鉻鐵、硅鐵、錳鐵、鉬鐵、硼鐵、稀土合金等進行配料,其中由于感應電爐采用的非氧化法熔煉不易去除磷、硫等有害元素,故為保證鋼液中較低的磷、硫含量,此試驗中使用增碳劑代替部分生鐵來保證含碳量。
2.3 熱處理設計
梅花試樣首先進行退火處理,退火工藝定為870℃,保溫6個小時,然后隨爐緩冷。這樣可以保證先共析鐵素體的析出和過冷奧氏體在Ar1以下較高溫度范圍內(nèi)轉變?yōu)橹楣怏w,從而達到消除內(nèi)應力、降低硬度和改善切削加工性的目的。退火之后在980℃淬火保溫50分鐘后油淬,并在240℃,340℃,440℃,520℃,580℃,640℃下回火,保溫一段時間后空冷。
3 試驗結果及分析
3.1 鑄態(tài)組織觀察
圖1是兩種成分的鑄態(tài)組織,從圖中可以看出,1號和2號成分的鑄態(tài)組織中均出現(xiàn)了馬氏體,且比較細小。1號組織中還有共晶碳化物及二次碳化物的析出,2號出現(xiàn)了較大的白亮區(qū),為高碳馬氏體組織[2]。
3.2 退火態(tài)組織觀察
經(jīng)過870℃下6h的退火工藝處理之后,從兩種成分的梅花試棒的中心位置分別取一塊小試樣,經(jīng)4%的硝酸酒精腐蝕之后得到退火態(tài)的金相組織如圖2所示。觀察后發(fā)現(xiàn)2種成分均為比較均勻的粒狀珠光體組織,說明退火處理大大減少了化學成分偏析和顯微組織的不均勻性,組織結構都得到了一定的優(yōu)化[3],因此在進行各種后續(xù)的熱處理工藝之前不再進行正火處理。
3.3 回火溫度對合金鑄鋼組織和力學性能的影響
淬火后的回火相當重要,通過回火可以在適當降低硬度的同時,消除大部分淬火應力而改善鋼的塑性、韌性。同時使其尺寸穩(wěn)定性大大提高,在很大范圍內(nèi)改善鋼的強度、塑性、韌性間的配合,從而可以滿足不同磨損工況對耐磨件提出的不同要求。
在回火過程中,由于殘余奧氏體和碳化物的轉變,以及合金元素的重新分布,都會對性能產(chǎn)生較大的影響,特別是對沖擊韌性的影響更大。
4 結論
1)回火時由于存在大量Cr元素以及Mo、V等合金元素,可以顯著提高鋼的回火穩(wěn)定性,推遲馬氏體的轉變,從而使硬度降低緩慢。并且隨著鉻含量的增加,沖擊韌性明顯的提高,當鉻元素過多會增加回火脆性,導致韌性下降。
2) 強碳化物形成元素在較高回火溫度強烈阻止馬氏體進一步分解,使得組織在較高溫度回火時仍能等到回火馬氏體。
3) 對受沖擊力不大的軋輥材料,可選擇較低的含鉻量;對沖擊力很大的工況下的軋輥材料,可選用較高的含鉻量,以獲得硬度和韌性的良好配合,取得最佳的耐磨效果。
參考文獻
[1] Corbett R B.Rolls for the Metalworking Industries [J].The Iron and Steel Society,1990(3):215-226.
[2] 黃積榮.鑄造合金金相圖譜[M].北京:機械工業(yè)出版社,1986.
[3]黃孟域.金相圖譜[M].上海:高等教育出版社,1987.
[4] 劉云旭.金相分析[M].上海:上海市科學技術文獻出版社,1987.
[5] 王志華.55Cr5SIMOVNi耐磨合金鑄鋼熱處理工藝的研究[D].天津:河北工業(yè)大學,2002.
基金項目
2014年河北省高等學??茖W技術研究自籌資金項目(Z2014092)。
作者簡介
黃曼曼(1983-),女,河北省河間市人,碩士,講師,主研方向為機械制造,材料加工。