程曄鋒,程巨強(qiáng),游人杰
(1.西安工業(yè)大學(xué)材料與化工學(xué)院,陜西 西安 710021;2.江蘇西創(chuàng)中慧液壓機(jī)械制造有限公司,江蘇 連云港 222000)
貝氏體組織是由鐵素體和碳化物組成的非層片狀組織,可以通過(guò)鍛造、軋制或熱處理空冷獲得[1]。因此用貝氏體鋼生產(chǎn)結(jié)構(gòu)件的生產(chǎn)工藝簡(jiǎn)單、熱處理變形小,能夠節(jié)約能源和降低成本。由于典型貝氏體鋼組織中存在碳化物,當(dāng)碳化物存在于BF(貝氏體和鐵素體)板條之間時(shí),會(huì)降低貝氏體鋼的韌性,貝氏體鋼通過(guò)合理合金化,加入擬制碳化物形成元素或穩(wěn)定奧氏體化元素,可以在熱加工或熱處理空冷過(guò)程獲得無(wú)碳化物貝氏體組織[2-6],這種新型貝氏體鋼可以顯著地改善典型貝氏體鋼的韌性[7-8]。貝氏體鋼通過(guò)回火處理可以消除組織應(yīng)力、穩(wěn)定組織和改善力學(xué)性能[9-13]。本文研究了回火溫度對(duì)新研制的熱軋態(tài)新型無(wú)碳化物貝氏體鋼無(wú)縫管組織和性能的影響,為這種熱軋態(tài)新型高強(qiáng)度無(wú)縫管回火溫度的選擇提供參考。
試驗(yàn)材料為一種新研制的Φ420 mm×16 mm貝氏體鋼無(wú)縫管,鋼管由廠家協(xié)作制成,試驗(yàn)化學(xué)成分中 w(C)為 0.09%~0.15%、w(Si)為 0.8%~1.4%、w(Mn+Cr+Mo)≤3%。貝氏體鋼無(wú)縫管的生產(chǎn)過(guò)程為:電爐冶煉+鋼包精煉(LF)+真空處理(VD)→連鑄成鑄錠→鋼錠加熱→熱穿孔→連軋→定徑→冷床冷卻。試驗(yàn)材料力學(xué)性能試樣均取自于Φ420 mm×16 mm熱軋鋼管的縱向方向。沖擊試樣經(jīng)過(guò)線切割加工為10 mm×10 mm×55 mm的V型缺口沖擊試樣,沖擊試驗(yàn)機(jī)為JB-300型擺錘式?jīng)_擊試驗(yàn)機(jī);拉伸試樣先線切割成Φ12 mm×110 mm圓棒,然后機(jī)械加工成直徑為8 mm的標(biāo)準(zhǔn)短拉伸試樣,試驗(yàn)機(jī)為DDL300型拉伸試驗(yàn)機(jī)。金相組織觀察采用NIKON EPIHOT-300顯微鏡,組織腐蝕液為4%硝酸酒精溶液。采用Quanta 400掃描電子顯微鏡觀察沖擊試樣斷口及組織形貌。試驗(yàn)材料物相分析采用XRD-6000型X射線衍射儀。
熱軋態(tài)貝氏體鋼無(wú)縫管的回火熱處理溫度分別為:不回火,100,200,250,300,350,400,450,500,550,600,700,750 ℃,保溫 1.5 h后空冷。試驗(yàn)儀器為CY00-1型箱式電阻爐。
熱軋態(tài)貝氏體鋼無(wú)縫管不同溫度回火力學(xué)性能試驗(yàn)結(jié)果如圖1所示。由圖1(a)可以看出,熱軋態(tài)不回火和100℃回火抗拉強(qiáng)度分別為1 014 MPa和1 043 MPa,抗拉強(qiáng)度變化不大;550℃以下回火,隨回火溫度提高,抗拉強(qiáng)度有下降趨勢(shì),但幅度不大,抗拉強(qiáng)度在983~1 023 MPa;550℃以上回火,抗拉強(qiáng)度下降明顯,650℃回火下降到最低點(diǎn)794.1 MPa。熱軋態(tài)管材伸長(zhǎng)率較低,為13.5%;在300℃以下回火,伸長(zhǎng)率有上升的趨勢(shì),伸長(zhǎng)率為17.5%~20.0%;超過(guò)350℃回火,伸長(zhǎng)率有下降的趨勢(shì),伸長(zhǎng)率在15.0%~17.5%;600℃以上溫度回火,伸長(zhǎng)率上升,最高為19.5%。圖1(b)所示為斷面收縮率和沖擊功隨溫度回火的變化曲線??梢钥闯?,400℃以下溫度回火,隨回火溫度提高,斷面收縮率上升,250~400℃回火斷面收縮率較高,斷面收縮率在58%~61%。熱軋態(tài)和100℃回火沖擊值較低,沖擊功AkV分別為14.5 J和15 J;350℃以下溫度回火,隨回火溫度的升高,沖擊值升高,350℃回火AkV由熱軋態(tài)的14.5 J上升到32 J;400℃回火沖擊功出現(xiàn)低谷值,出現(xiàn)回火脆性;回火溫度超過(guò)400℃,AkV隨回火溫度的提高而上升,650℃回火沖擊功最高,為80 J。因此,熱軋態(tài)無(wú)碳化物貝氏體鋼無(wú)縫管在250~350℃回火可獲得較高的強(qiáng)韌性,抗拉強(qiáng)度Rm為993~1 023 MPa,斷后伸長(zhǎng)率A為19.5%~20.0%,斷面收縮率Z為 58%~61%,AkV為 28~32 J;在 600~650℃回火可獲得高韌性,Rm為794~826 MPa,A為15.0%~19.5%,Z為59%~61%,AkV為40~80 J。
圖1 熱軋態(tài)貝氏體鋼無(wú)縫管不同溫度回火力學(xué)性能試驗(yàn)結(jié)果
力學(xué)性能隨回火溫度變化的原因與鋼管化學(xué)成分及回火過(guò)程組織變化有關(guān),由于試驗(yàn)材料的Si、Mo含量較高,提高了其回火抗力,550℃以下溫度回火時(shí)強(qiáng)度變化不大。熱軋態(tài)鋼管的組織為貝氏體的鐵素體和殘余奧氏體,350℃以下溫度回火,隨回火溫度的提高,貝氏體的鐵素體分解不明顯,此時(shí)回火產(chǎn)物為貝氏體的鐵素體和穩(wěn)定化奧氏體,試驗(yàn)材料沖擊韌性提高;當(dāng)回火溫度超過(guò)350℃,貝氏體的鐵素體分解,部分奧氏體也發(fā)生分解,奧氏體分解產(chǎn)物會(huì)分布在晶界,增加脆性,降低沖擊韌性,400℃出現(xiàn)回火脆性,超過(guò)450℃回火,基體和奧氏體組織大量分解,降低基體固溶元素的過(guò)飽和度,強(qiáng)度下降,同時(shí)回火分解產(chǎn)物粒狀化,提高鋼管的韌性。
不同溫度回火試驗(yàn)材料XRD(X射線衍射)衍射圖譜如圖2所示。由圖2可見,回火溫度在400℃以下,試驗(yàn)材料的XRD衍射峰主要有鐵素體峰和奧氏體峰,因此熱軋態(tài)、熱軋+200℃、熱軋+300℃、熱軋+400℃回火試驗(yàn)材料的物相應(yīng)為鐵素體和奧氏體;500℃以上回火,試驗(yàn)材料的XRD衍射峰主要為鐵素體峰,其回火組織應(yīng)該為鐵素體,一般高溫回火組織為粒狀的鐵素體和碳化物組織,由于試驗(yàn)材料為低碳貝氏體鋼,高溫回火時(shí)鐵素體析出的碳化物較少,碳化物的衍射峰體現(xiàn)不出來(lái)。
無(wú)碳化物貝氏體鋼無(wú)縫管熱軋態(tài)及回火態(tài)的金相組織如圖3所示。結(jié)合圖2的XRD物相分析,熱軋態(tài)的金相組織應(yīng)為板條貝氏體、粒狀貝氏體、鐵素體和殘余奧氏體組織(圖3a);板條貝氏體在掃描顯微鏡下,貝氏體的鐵素體板條之間分布有殘余奧氏體膜(圖3b)。貝氏體的鐵素體上分布有M-A(馬氏體-奧氏體)島的為粒狀貝氏體。管線鋼的組織中鐵素體形貌分為兩類[14-15],多邊形鐵素體和準(zhǔn)多邊形鐵素體。圖3(a)所示的組織形貌中顏色白亮,呈多邊形,晶界光滑是多邊形鐵素體;形態(tài)不規(guī)則,呈灰色,大小參差不齊,邊界粗糙、模糊、凸凹不平、呈鋸齒狀是準(zhǔn)多邊形鐵素體。
結(jié)合XRD物相分析,熱軋+300℃回火的組織和熱軋態(tài)組織形貌一樣,組織為板條貝氏體、粒狀貝氏體、少量塊狀鐵素體和殘余奧氏體組織。掃描顯微鏡下,板條貝氏體的鐵素體之間分布有殘余奧氏體膜(圖3d),貝氏體的鐵素體上出現(xiàn)細(xì)小的分解產(chǎn)物。
根據(jù)圖3(e)和XRD物相分析,400℃回火的組織為板條貝氏體、粒狀貝氏體、少量塊狀鐵素體和少量的殘余奧氏體組織,貝氏體的鐵素體和部分奧氏體發(fā)生分解,在部分貝氏體的鐵素體板條之間和鐵素體晶界有析出第二相聚集。分解產(chǎn)物在板條之間和晶界偏聚會(huì)造成沖擊值的降低。
圖3(f)所示為500℃進(jìn)行回火后觀察到的金相組織。X射線衍射圖譜上沒(méi)有奧氏體峰,說(shuō)明殘余奧氏體完全進(jìn)行分解;因此,500℃回火組織應(yīng)為粒狀貝氏體與少量塊狀鐵素體組織,部分分解產(chǎn)物還保持板條狀鐵素體位相。
圖2 不同溫度回火試驗(yàn)材料XRD衍射圖譜
圖 3(g~h)所示分別為 600,650 ℃回火的金相組織。由于回火溫度較高,組織粒狀化,回火組織為粒狀貝氏體組織和少量塊狀鐵素體組織。
圖3 無(wú)碳化物貝氏體鋼無(wú)縫管熱軋態(tài)及回火態(tài)組織
(1)對(duì)于熱軋態(tài)新型貝氏體鋼無(wú)縫管,回火溫度小于550℃時(shí),隨回火溫度提高,抗拉強(qiáng)度有降低趨勢(shì),但降幅不大,抗拉強(qiáng)度在983~1 023 MPa;超過(guò)550℃回火時(shí),強(qiáng)度降低,650℃回火抗拉強(qiáng)度最低,為794.1 MPa。250~350℃溫度回火,具有較高強(qiáng)度和塑性;400℃回火出現(xiàn)回火脆性;550~650℃溫度回火可以提高熱軋態(tài)貝氏體鋼管的韌性。
(2)在400℃以下溫度回火,貝氏體鋼管的回火組織均為板條貝氏體、粒狀貝氏體、鐵素體及殘余奧氏體組織;回火溫度超過(guò)500℃時(shí),殘余奧氏體完全分解,隨回火溫度的提高,組織粒狀化,回火組織為鐵素體和粒狀貝氏體組織。