一種低合金高強(qiáng)耐磨鋼超快冷工藝研究.pdf_第1頁
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1、與傳統(tǒng)的再加熱淬火工藝相比,超快冷工藝消除了離線重新加熱和淬火,降低了成本并縮短了工藝流程,同時(shí)由于減少合金元素含量而降低了碳當(dāng)量,改善了焊接性能。此外,更為重要的是通過超快冷可提高鋼的強(qiáng)韌配合。本文圍繞與超快冷過程相關(guān)的工藝條件,探討其對(duì)實(shí)驗(yàn)鋼組織性能的影響。采用物理模擬技術(shù)和實(shí)驗(yàn)室熱軋技術(shù)相結(jié)合的方法,對(duì)一種低合金高強(qiáng)耐磨鋼的超快冷工藝進(jìn)行了以下幾方面的研究:
  (1)采用單道次壓縮變形方法,測(cè)定了實(shí)驗(yàn)鋼的應(yīng)力—應(yīng)變曲線,確

2、定了實(shí)驗(yàn)鋼動(dòng)態(tài)再結(jié)晶激活能,研究了變形溫度、變形程度、變形速率對(duì)奧氏體變形行為的影響,并建立了實(shí)驗(yàn)鋼變形抗力模型。采用雙道次壓縮實(shí)驗(yàn)方法,研究了實(shí)驗(yàn)鋼奧氏體在熱變形后等溫保持時(shí)間里的靜態(tài)再結(jié)晶行為,繪制了靜態(tài)軟化率曲線。由靜態(tài)軟化曲線得到實(shí)驗(yàn)鋼的再結(jié)晶終止溫度約為950℃。通過工藝模擬,可以看出,第二階段控軋的開軋溫度在950℃時(shí)硬度較高,而且軋后在較短的時(shí)間內(nèi)快速冷卻,可以得到較高的硬度。
  (2)在實(shí)驗(yàn)室利用熱軋實(shí)驗(yàn),研究軋

3、制工藝對(duì)超快冷工藝下實(shí)驗(yàn)鋼的組織性能的影響。第一次軋制實(shí)驗(yàn)表明,精軋開軋溫度設(shè)定在950℃時(shí),具有良好的強(qiáng)韌性匹配。第二次軋制實(shí)驗(yàn)時(shí),采用粗軋開軋溫度為1050℃,精軋開軋溫度為950℃,軋后立即進(jìn)行超快冷至室溫,隨之離線回火。結(jié)果表明,在300℃回火時(shí),實(shí)驗(yàn)鋼的力學(xué)性能具有較好的匹配。通過透射電鏡觀察可以看出,隨著回火溫度的提高,板條馬氏體中的位錯(cuò)密度有效地降低,馬氏體板條變得不清晰,ε-碳化物開始析出并長(zhǎng)大。
  (3)對(duì)超快

4、冷過程,設(shè)定了不同的開冷溫度、終冷溫度和冷卻速率,研究其對(duì)組織性能的影響。結(jié)果表明,隨著開冷溫度的降低,實(shí)驗(yàn)鋼的強(qiáng)度、韌性均先降低,后升高。硬度一直在降低。通過組織分析表明,隨著開冷溫度的降低,壓扁的奧氏體晶粒發(fā)生一定的回復(fù),位錯(cuò)密度逐漸降低,同時(shí)發(fā)生多邊形化。隨著終冷溫度的升高,實(shí)驗(yàn)鋼的強(qiáng)度和硬度逐漸降低,沖擊韌性先升高,然后降低,然后升高后再降低??梢詫?shí)現(xiàn)不同級(jí)別耐磨鋼的柔性化軋制。終冷溫度在300℃時(shí),馬氏體中間生成了一定量的貝氏

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