秦興文,楊偉良,王 坤,潘建良,費(fèi)倩萍
(浙江久立特材科技股份有限公司,浙江 湖州 313028)
S32168是含鈦的奧氏體不銹鋼,主要用在反應(yīng)堆,鍋爐,排氣、排煙管道,壓力容器,膨脹波紋管等材料上[1-2]。由于S32168不銹鋼材料具有良好的熱穩(wěn)定性、耐腐蝕性,強(qiáng)度高,常在腐蝕性,高溫、高壓環(huán)境下使用。關(guān)于S32168不銹鋼管焊接性、耐氧化性和耐腐蝕性等方面的研究[3-6]已多有報(bào)道,但關(guān)于固溶處理溫度對S32168不銹鋼管的組織和力學(xué)性能影響的研究卻很少見到。
因此,本工作主要利用金相顯微鏡、硬度儀及拉伸儀等,來表征固溶處理溫度對S32168奧氏體不銹鋼管的晶粒尺寸、析出相分布及力學(xué)性能的影響,并且研究其斷裂方式的變化。
試驗(yàn)材料為冷態(tài)S32168不銹鋼管,變形量為70.51%,規(guī)格為Φ16 mm×1.5 mm,主要成分見表1,滿足GB 13296—2013《鍋爐、熱交換器用不銹鋼無縫鋼管》要求。
表1 S32168不銹鋼管的主要化學(xué)成分(質(zhì)量分?jǐn)?shù)) %
在冷態(tài)S32168不銹鋼管上截取需要的若干試樣進(jìn)行熱處理,溫度在1 040~1 120℃(溫度間隔為20℃),保溫5 min后迅速水冷。對金相試驗(yàn)試樣進(jìn)行打磨拋光,放入酒精溶液中超聲波清洗5 min,再在10%的草酸溶液中電解觀察析出相情況;在加有高錳酸鉀的10%硫酸溶液中煮沸保溫20 min,再在10%的草酸溶液中電解觀察晶粒度,按照ASTM E 112—2013《測定平均晶粒度的標(biāo)準(zhǔn)試驗(yàn)方法》進(jìn)行測量;借助掃描電子顯微鏡(SEM)和X射線能譜儀(EDS)觀察顯微組織中的析出物;在電液伺服萬能拉伸試驗(yàn)機(jī)上進(jìn)行抗拉強(qiáng)度、屈服強(qiáng)度和延伸率測試,每組測量3個(gè)試樣,取平均值;用TH300型洛氏硬度計(jì)測量不同退火態(tài)下不銹鋼的硬度值,測量5個(gè)不同點(diǎn)取平均值。
用Thermo-Calc熱力學(xué)計(jì)算軟件模擬計(jì)算S32168不銹鋼管1 000℃以上平衡態(tài)的析出相的析出情況,具體如圖1所示。結(jié)果表明,1 000℃以上溫度時(shí)材料中的析出相主要是M(C,N)相;但1 080℃及以上溫度時(shí),M(C,N)相已基本消失,這表明M(C,N)相已溶解在基體中。為了驗(yàn)證該結(jié)論,這里選取的溫度范圍是1 040~1 120℃。
圖1 S32168不銹鋼管1 000℃以上平衡態(tài)析出相的析出情況模擬
S32168不銹鋼管的冷態(tài)組織如圖2所示。由圖2(a)可知,冷態(tài)組織中含有大量的孿晶。由于S32168不銹鋼是低層錯(cuò)能材料,致使在位錯(cuò)移動(dòng)前合金所受到的力已達(dá)到孿晶變形所需的應(yīng)力;因此,合金發(fā)生變形時(shí)很容易形成形變孿晶[7]。另外,在冷態(tài)組織中含有大量的析出相,主要沿晶界分布,如圖2(b)所示。能譜分析表明,析出相是一種富含Ti和N的相,成分見表2。
圖2 S32168不銹鋼管冷態(tài)組織
表2 S32168不銹鋼析出相主要化學(xué)成分(質(zhì)量分?jǐn)?shù))%
S32168不銹鋼管在不同溫度下的金相組織如圖3所示。觀察發(fā)現(xiàn)在1 040~1 120℃,S32168不銹鋼組織基本為等軸晶,且內(nèi)部存在退火孿晶。等軸晶是由于具有低層錯(cuò)能的S32168不銹鋼經(jīng)過冷變形后,基體存在大量的孿晶和高密度的位錯(cuò),在這些位置均可以發(fā)生再結(jié)晶形核[8-9];隨著溫度的升高,原子活性增強(qiáng),原子躍遷所需要的激活能降低,使再結(jié)晶進(jìn)行得比較徹底[10-11]。退火孿晶現(xiàn)象是因?yàn)樵诠倘芴幚磉^程中,隨著溫度的升高,原始孿晶相互合并、吞噬,從而形成較大孿晶[12]。
圖3 不同溫度S32168不銹鋼管顯微組織
奧氏體不銹鋼的固溶處理,一方面是使析出物盡量溶解到基體中,獲得單相奧氏體組織,便于后續(xù)加工;另一方面使奧氏體組織充分再結(jié)晶,控制等軸晶的尺寸,使其力學(xué)性能滿足客戶要求[13-14]。因此,對于奧氏體不銹鋼的固溶處理,確定析出物完全溶解時(shí)的溫度十分重要。
不同溫度下S32168不銹鋼管固溶處理后的析出相形貌如圖4所示。從圖4可以觀察到析出物的數(shù)量隨固溶處理溫度的升高逐漸減少。在剛升溫階段,細(xì)小的析出物逐漸減小,尺寸較大的析出物有長大的趨勢,如圖4(b)所示。隨著溫度進(jìn)一步升高到1 080℃,粗大的析出物也溶解在基體中,此時(shí)在晶界已觀察不到析出物的存在,如圖4(c)所示,與軟件模擬結(jié)果基本一致。這是由于隨著溫度升高,基體對C、N、Ti元素的溶解度增大,而且元素的擴(kuò)散速度也在加快,碳氮化物易溶于基體中[15]。
圖4 不同溫度下S32168不銹鋼管固溶處理后析出相形貌
晶粒尺寸對材料性能有顯著的影響[16-17]。不同溫度對S32168不銹鋼管晶粒尺寸的影響如圖5所示,隨著溫度的升高,S32168不銹鋼的晶粒尺寸逐漸增大,且溫度在1 040~1 080℃,不銹鋼的晶粒長大較為緩慢,在1 080~1 120℃晶??焖匍L大。出現(xiàn)這種情況是因?yàn)槔鋺B(tài)組織開始升溫時(shí),元素活性增加,晶粒開始形核、長大,當(dāng)長大到一定程度,由于晶內(nèi)存在大量的析出物,對晶界有釘扎作用,限制了晶粒的長大,因此剛開始晶粒長大比較緩慢;當(dāng)溫度持續(xù)升高達(dá)到1 080℃,一方面組織中析出物基本完全溶解,析出物對晶界的釘扎作用減弱;另一方面隨著的溫度的升高,元素活度增大,原子擴(kuò)散劇烈,從而使晶粒長大速度明顯加快。
圖5 不同溫度對S32168不銹鋼管晶粒尺寸的影響
因此,溫度對S32168不銹鋼晶粒尺寸的影響較大,該過程用奧氏體晶粒長大模型來描述[18],即:
式中D——某溫度下的平均晶粒尺寸,μm;
D0——原始晶粒尺寸,μm;
A——因子;
Q——晶粒長大激活能,kJ/mol;
R——?dú)怏w常數(shù),J/(mol·K),取8.314;
T——固溶溫度,K。
由于初始晶粒很小,D02<<D2,公式(1)簡化后再對兩邊同時(shí)取對數(shù),則有。令A(yù)′=A1/2,則有:
將lnD與10 000/T進(jìn)行線性擬合,擬合結(jié)果如圖6所示。
圖6 溫度與晶粒尺寸的關(guān)系
由圖6可知,相關(guān)系數(shù)的平方Rb2=97.84%,均接近于1,擬合程度較高。
圖6所示擬合曲線的擬合方程為:
根據(jù)公式(2)~(3)可計(jì)算出S32168不銹鋼管在溫度為1 040~1 120℃、保溫5 min時(shí)晶粒長大的激活能Q為563.49 kJ/mol。溫度升高,一方面原子擴(kuò)散劇烈,晶粒長大速度快;另一方面,一些碳氮化物析出相溶解到基體中,對原子的釘扎作用減小,原子擴(kuò)散阻力減弱,晶粒長大速度加快。
不同固溶處理溫度下合金的室溫力學(xué)性能如圖7所示。隨著固溶處理溫度的升高,抗拉強(qiáng)度和屈服強(qiáng)度逐漸降低,分別從568 MPa下降到546 MPa,206 MPa下降到179 MPa,如圖7(a)所示,這是因?yàn)殡S著溫度的升高,一方面原子活性增加,組織發(fā)生再結(jié)晶長大越徹底,細(xì)晶強(qiáng)化作用減弱;另一方面,析出相固溶到基體中,彌散強(qiáng)化減弱。因此,在外力作用下,位錯(cuò)運(yùn)動(dòng)阻力減小,不銹鋼強(qiáng)度下降。從圖7(b)中可以看出,隨著溫度的升高,S32168不銹鋼的硬度也逐漸下降,由67.5 HRB下降到了63.5 HRB,而延伸率逐漸升高,從65.0%升高到68.7%,這是因?yàn)殡S著溫度的升高,存在基體中殘余能減小,位錯(cuò)密度降低,而且碳氮化物逐漸溶解對基體釘扎作用減小,因此硬度逐漸下降,塑性逐漸升高。
圖7 不同溫度對S32168不銹鋼管力學(xué)性能的影響
把S32168不銹鋼管的平均晶粒尺寸與抗拉強(qiáng)度、硬度進(jìn)行擬合,如圖8所示,發(fā)現(xiàn)不銹鋼強(qiáng)度、硬度與平均晶粒尺寸平方根倒數(shù)成線性關(guān)系,且符合Hall-Petch關(guān)系式。說明影響S32168不銹鋼力學(xué)性能的主要因素是晶粒尺寸,該不銹鋼的強(qiáng)化機(jī)制主要為細(xì)晶強(qiáng)化。
圖8 晶粒尺寸與S32168不銹鋼管力學(xué)性能的關(guān)系
綜上可知,S32168不銹鋼管隨著固溶處理溫度的升高,晶粒尺寸和延伸率逐漸增大,強(qiáng)度和硬度逐漸減小。在溫度為1 080℃時(shí),晶粒已快速長大,析出物已基本回溶,此時(shí)的硬度與延伸率達(dá)到平衡,強(qiáng)度適中,滿足GB 13296—2013標(biāo)準(zhǔn)要求,該溫度下材料綜合性能最佳;因此,S32168不銹鋼管的最佳固溶處理溫度為1 080℃。
圖9所示為冷變形量為70.51%時(shí)S32168不銹鋼管在不同溫度下的斷口形貌??梢钥闯觯S著溫度的升高,斷口處的韌窩數(shù)量增加,深度也增大。在溫度為1 040℃時(shí),觀察到斷口處存在數(shù)量少、深度較淺的韌窩,是準(zhǔn)解理斷裂的特征,如圖9(a)所示。當(dāng)溫度升高到1 080℃,斷口處的韌窩大,分布均勻,呈現(xiàn)韌窩斷裂特征,如圖9(b)所示。當(dāng)溫度高于1 080℃時(shí),晶粒持續(xù)長大,所形成的韌窩更大,材料塑性更優(yōu)。說明冷變形后的S32168不銹鋼隨著固溶溫度的升高,晶粒再結(jié)晶、長大越來越充分,析出物也逐漸回溶到基體中,位錯(cuò)移動(dòng)阻力減小,因此固溶處理后試樣的塑性指標(biāo)急劇升高,斷口形貌特征逐漸由脆性斷裂向韌性斷裂轉(zhuǎn)變。
圖9 不同溫度下S32168不銹鋼管拉伸斷口形貌
(1)冷軋S32168不銹鋼管在不同溫度固溶處理后,組織基本為等軸晶,且存在退火孿晶。
(2)1 040~1 120℃時(shí),S32168不銹鋼管晶粒長大激活能為563.49 kJ/mol;晶粒長大與析出物回溶有密切關(guān)系,溫度為1 080℃時(shí)晶粒長大迅速,析出物也基本回溶到基體中。
(3)S32168不銹鋼管的晶粒尺寸與室溫力學(xué)性能的關(guān)系符合Hall-Petch關(guān)系式,強(qiáng)化機(jī)制主要為細(xì)晶強(qiáng)化,最佳固溶處理溫度為1 080℃。隨著溫度的升高,斷口形貌發(fā)生變化,從脆性斷裂逐漸演變?yōu)轫g性斷裂。