付曉虎/天津重型裝備工程研究有限公司
退火溫度對高鉻鑄鐵組織性能的影響
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本文通過對高鉻鑄鐵退火溫度的研究,得到不同退火溫度對高鉻鑄鐵組織和性能影響。通過實驗發(fā)現(xiàn),在550℃以上進行退火,隨著退火溫度升高,組織中殘余奧氏體數(shù)量減少,珠光體數(shù)量逐漸增加,硬度隨著退火溫度升高逐漸降低。
高鉻鑄鐵;退火;硬度;金相
高鉻鑄鐵被譽為當(dāng)代最優(yōu)良的抗磨料磨損材料,目前已在國內(nèi)外廣泛使用。近年來國內(nèi)對鉻系白口鑄鐵的研究不斷深入,從合金化理論到工藝都取得突破性進展,獲得了大量成果。低鉻、中鉻、高鉻、超高鉻磨球、襯板、錘頭,高鉻渣漿泵過流件,以及高鉻鑄鐵與鋼雙金屬復(fù)合鑄造襯扳、磨輥、軋輥等都已達到國際先進水平。本文研究了退火溫度對Cr18Ni 2M o高鉻鑄鐵組織和性能的影響。
實驗樣品的成分如下表所示。選取550℃、600℃、650℃、700℃這4個溫度對鑄態(tài)高鉻鑄鐵進行退火實驗,冷卻方式為封爐緩冷。退火后檢測其金相組織、硬度、SEM。
圖1 高鉻鑄鐵鑄態(tài)金相、SEM組織
鑄態(tài)金相組織照片如圖1所示,組織為:奧氏體+萊氏體(奧氏體+共晶碳化物)+馬氏體+一次塊狀碳化物。鑄態(tài)組織中奧氏體含量占據(jù)了很大比例,這種鑄態(tài)奧氏體是在凝固過程中由于碳和其他合金元素過飽和固溶在基體中,從而大大降低了馬氏體轉(zhuǎn)變溫度點,增強奧氏體穩(wěn)定性的情況下形成的。此共晶碳化物主要是M 7C3型碳化物。
從圖2中可以看出,退火后仍然有殘余奧氏體的存在,隨著退火溫度的升高,殘余奧氏體數(shù)量減少,珠光體和回火馬氏體數(shù)量增加,碳化物數(shù)量和形貌沒有發(fā)生明顯的變化。在奧氏體轉(zhuǎn)變過程中馬氏體和珠光體首先在碳化物周圍析出,這是由于碳化物周圍的區(qū)域碳元素和合金元素含量較少,降低了奧氏體的穩(wěn)定性。
不同溫度退火后硬度如表2所示,測量三點,算其平均硬度。從表2中數(shù)據(jù)可以看出,隨著退火溫度的升高,材料的硬度逐漸降低。硬度降低的原因是馬氏體變?yōu)榛鼗瘃R氏體,材料內(nèi)部應(yīng)力釋放的更完全,基體內(nèi)過飽和的碳元素和合金元素析出,固溶強化效果降低,因此導(dǎo)致整體硬度降低。
(1)隨著退火溫度的升高,基體中殘余奧氏體數(shù)量減少,珠光體數(shù)量增加,碳化物數(shù)量和形貌無明顯變化。
(2)隨著退火溫度升高,材料硬度逐漸降低,韌性升高,可有效改善機加工性能。
[1]馬國睿.高鉻鑄鐵稀土復(fù)合編制處理的研究[D],哈爾濱,哈爾濱工業(yè)大學(xué).2005. [2]徐志明、楊月君、尹志新.Crl 5Mo2Cu高鉻耐磨鑄鐵的熱處理工藝研究[J].金屬熱處理,1995(3):8~10.
圖2 不同退火溫度下高鉻鑄鐵SEM組織(a、550℃退火;b、600℃退火;c、650℃退火;d、700℃退火)
表2 不同退火溫度下的硬度表
表1 實驗所選材料的成分