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      鞍鋼9SiCr高碳高合金過共析鋼生產(chǎn)實踐

      2018-06-11 03:56:50張吉富楊玉劉祥何士國
      鞍鋼技術(shù) 2018年3期
      關(guān)鍵詞:高碳鑄坯連鑄

      張吉富,楊玉,劉祥,何士國

      (1.鞍鋼股份有限公司鲅魚圈鋼鐵分公司,遼寧 營口115007;2.鞍鋼集團(tuán)鋼鐵研究院,遼寧 鞍山 114009)

      9SiCr是典型的高碳高合金工具鋼,由于碳、硅和鉻含量高,該鋼的淬透性、淬硬性以及回火穩(wěn)定性好,常用于制造形狀復(fù)雜、變形要求小、耐磨性高的低速切削刃具、冷作模具等。由于碳和合金含量高,鋼水易偏析,冶煉難度大,鋼板強(qiáng)度高,寬帶軋制難度大。因此,目前普遍采用電爐冶煉,窄帶軋制的工藝生產(chǎn)9SiCr帶板。市場上9SiCr卷板的寬度一般不超過500 mm。受寬度規(guī)格的限制,加工成材率低,制約了該鋼種的應(yīng)用推廣。2014年鞍鋼開始著手開發(fā)寬度1 000~1 200 mm的9SiCr熱軋卷板,目前已形成穩(wěn)定的生產(chǎn)工藝,文中對此加以介紹。

      1 試驗方法

      1.1 生產(chǎn)工藝路徑

      鞍鋼9SiCr鋼板的生產(chǎn)工藝如下:鐵水預(yù)處理→轉(zhuǎn)爐冶煉→爐外精煉→板坯連鑄→熱送→加熱→軋制→層流冷卻→卷取→檢驗→入庫。

      1.2 冶煉

      采用250 t轉(zhuǎn)爐冶煉,LF+RH精煉工藝,以保證鋼質(zhì)純凈。1450鑄機(jī)拉坯,鑄坯厚200 mm、寬1 120 mm、長 10.7 m。

      1.3 連鑄矯直溫度的確定

      為解決鑄坯開裂問題,制定合理的連鑄工藝,利用試驗室冶煉的9SiCr鋼錠,在試驗室GLEEBLE-3800熱模擬機(jī)上測定其熱塑性曲線,以確定連鑄矯直溫度。在真空狀態(tài)下將試樣以10°C/s的速度升溫到1 320°C,保溫3 min后,以3°C/s降溫到溫度T,在溫度T保溫2 min后,拉伸試樣,測得拉伸過程中最大力值,計算拉斷試樣的斷面收縮率,并畫出熱塑性曲線,見圖1。

      圖1 9SiCr熱塑性曲線

      由圖1可見,9SiCr鋼的熱塑性低谷點為900℃左右,因此,連鑄拉坯矯直時要盡量避開熱塑性低谷區(qū)。

      1.4 熱軋工藝

      1.4.1加熱工藝

      試驗共軋制9SiCr板坯13塊,成品卷寬度為1 100 mm,厚度為3.0~6.0 mm。采用中、高溫加熱,目標(biāo)加熱出鋼溫度1 250℃。為減輕鑄坯表面脫碳,加熱爐內(nèi)采用弱還原性氣氛;為控制鑄坯加熱過程中出現(xiàn)斷裂風(fēng)險,采用緩慢加熱模式。

      1.4.2軋制工藝

      采用13道次軋制,粗軋采用“3+3”工藝,精軋采用7道次軋制。加熱爐后的高壓水除鱗機(jī)布有雙排除鱗集管,粗軋入口采用“2+1”高壓水除鱗模式,爐后除鱗及粗軋第一道次入口除鱗壓力需18 MPa以上,以保證表面質(zhì)量。由于高碳鋼脆性大[1],因此采用高溫軋制,高溫卷取的生產(chǎn)工藝[2],目標(biāo)終軋溫度 950 ℃。

      1.4.3冷卻與卷取工藝

      帶鋼出精軋機(jī)后,立即進(jìn)入層流冷卻裝置,合理調(diào)節(jié)層流冷卻集管分布及側(cè)噴角度,防止因急冷及板面積水造成的帶鋼邊部應(yīng)力開裂,目標(biāo)卷取溫度750℃。生產(chǎn)過程終軋溫度和卷取溫度控制情況見圖2。

      圖2 9SiCr工藝參數(shù)控制情況

      2 試驗結(jié)果與分析

      2.1 鑄坯質(zhì)量評價

      連鑄坯頭下線冷卻后,取200 mm×60 mm×1 050 mm鑄坯試樣,分切成200 mm×60 mm×350 mm三塊,磨制橫斷面,在熱鹽酸溶液中侵蝕20 min,清洗觀察其橫斷面低倍組織,低倍評級結(jié)果見表1。

      低倍組織形貌見圖3。從圖中可見,雖然鋼中碳和合金含量高,但經(jīng)轉(zhuǎn)爐冶煉,爐外精煉以及連鑄后,鑄坯未見明顯偏析和嚴(yán)重裂紋,鑄坯質(zhì)量良好。在不同位置取樣,進(jìn)行成分偏析檢測,見表2。

      表1 低倍評級結(jié)果

      圖3 鑄坯低倍組織形貌

      表2 鑄坯成分偏析(質(zhì)量分?jǐn)?shù)) %

      2.2 鋼板質(zhì)量評價

      試驗鋼卷冷卻到室溫后,在距卷尾6 m處取鋼板試樣,鉆削樣用化學(xué)法檢測鋼板實際化學(xué)成分,按GB/T2975-1998標(biāo)準(zhǔn),取拉伸試樣和硬度試樣;按GB/T228標(biāo)準(zhǔn),檢驗拉伸性能,按GB/T230.1檢驗表面硬度。同時,取15 mm×15 mm×6 mm金相試樣,在光學(xué)顯微鏡下觀察組織形貌。

      2.2.1化學(xué)成分

      鋼板實際化學(xué)成分和標(biāo)準(zhǔn)要求見表3?;瘜W(xué)成分完全滿足國家標(biāo)準(zhǔn)要求。

      表3 9SiCr的化學(xué)成分(質(zhì)量分?jǐn)?shù)) %

      2.2.2力學(xué)性能

      試驗鋼卷冷卻到室溫后,在距卷尾6 m、板寬1/4處取25 mm×380 mm×6 mm常規(guī)板拉伸試樣8塊,檢測試制鋼板的力學(xué)性能見圖4。

      由圖4可見,屈服強(qiáng)度平均值為719 MPa、最小值為681 MPa、最大值為786 MPa;抗拉強(qiáng)度平均值為1 261 MPa、最小值為1 184 MPa、最大值為1 367 MPa;延伸率平均值為8.3%、最小值為7.4%、最大值為 9.8%;硬度平均值為 29(HRC)、最 小值為 26(HRC)、最大值為 31(HRC)。

      圖4 9SiCr熱軋板力學(xué)性能

      2.2.3顯微組織與表面脫碳

      試驗鋼卷冷卻到室溫后,在距卷尾6 m處取15 mm×15 mm×6 mm金相試樣,磨制拋光橫斷面,用4%硝酸酒精侵蝕,在光學(xué)顯微鏡下觀察顯微組織和上下表面脫碳層形貌,測量脫碳層深度。組織全部為細(xì)片層狀珠光體組織。各試樣表面存在不同程度全脫碳,全脫碳層最深為0.03 mm,滿足標(biāo)準(zhǔn)和使用要求,顯微組織和脫碳形貌見圖5。

      圖5 組織形貌

      2.2.4熱處理性能

      取50 mm×50 mm×5 mm鋼板試樣兩塊,分別隨爐加熱到920℃及860℃[3],保溫 50 min,出爐油淬,冷卻后在磨床上磨制上下表面后,按GB/T230.1標(biāo)準(zhǔn)檢測表面硬度,每塊試樣檢測3點硬度,結(jié)果見表4。隨爐加熱到920℃的1#試樣淬火后平均硬度為64.29(HRC);隨爐加熱到 860℃的2#試樣淬火后平均硬度為62.69(HRC),兩塊試樣硬度值均滿足標(biāo)準(zhǔn)要求 (油淬后硬度≥62(HRC))。加熱溫度較高時,硬度略高,耐磨性會更好[4]。兩塊試樣組織均為馬氏體組織,但920℃油淬后組織更細(xì)小均勻,組織形貌見圖6。

      表4 9SiCr淬火硬度

      圖6 9SiCr淬火組織形貌

      2.3 討論與分析

      9SiCr屬高碳高合金工具鋼,脆性大,連鑄坯下線后,易出表面裂紋缺陷。鑄坯表面裂紋的形成主要與連鑄冷卻工藝有關(guān)。冷卻速度過大,或立彎式鑄機(jī)鑄坯矯直溫度控制不當(dāng)均易導(dǎo)致鑄坯裂紋。工業(yè)試制冶煉試驗前,利用實驗室冶煉的9SiCr鋼錠,在實驗室GLEEBLE-3800熱模擬機(jī)上測定了9SiCr的熱塑性曲線,測得9SiCr鋼的熱塑性低谷點,即脆性轉(zhuǎn)變區(qū)分別為1 050℃和900℃,因此,在試制生產(chǎn)時,要嚴(yán)格控制鑄坯矯直溫度區(qū)間,避開脆性溫度區(qū),特別是第二脆性溫度區(qū)。低倍試驗結(jié)果證明,按上述冶煉工藝得到的高碳高合金9SiCr鑄坯質(zhì)量良好,鑄坯角裂、三角區(qū)裂紋為0.5級、中間裂紋為1級、未出現(xiàn)明顯長裂紋,且未見明顯偏析。

      9SiCr屬過共析鋼,加熱過程控制不當(dāng),易形成先析網(wǎng)狀二次滲碳體,降低鋼的韌塑性,熱軋板加工成形過程控制不當(dāng)易出現(xiàn)開裂等缺陷。二次滲碳體是過共析奧氏體在高溫區(qū)慢冷時形成的。因此在9SiCr熱卷生產(chǎn)過程中,要嚴(yán)格控制終軋溫度,卷取溫度及冷卻速度,抑制先析二次滲碳體的析出。本試驗終軋溫度為950℃,卷取溫度為750℃,得到的鋼板組織為片層狀珠光體,未見二次滲碳體等其他組織。鋼中珠光體含量越多,強(qiáng)度越高,同時滲碳體和鐵素體界面增多,提供了更多的裂紋形核點,韌塑性降低[5]。試驗生產(chǎn)出的9SiCr熱軋鋼板組織全部為珠光體,屈服強(qiáng)度最小為681 MPa,抗拉強(qiáng)度最小為1 184 MPa,平均硬度為29(HRC),延伸率最大為9.8%。可見,9SiCr鋼板具有高強(qiáng)硬性,低韌塑形,由于這類高碳工具鋼熱軋板不進(jìn)行彎曲加工,因此并不影響用戶使用。

      9SiCr鋼碳含量達(dá)0.9%以上,鑄坯加熱工藝不當(dāng),表面容易氧化脫碳,導(dǎo)致鋼板熱處理后硬度不均。隨爐加熱到920℃的1#試樣淬火后平均硬度為 64.29(HRC),三點硬度最大相差 0.40(HRC);隨爐加熱到860℃的2#試樣淬火后平均硬度為62.69(HRC),三點硬度最大相差 0.54(HRC)。 兩種不同淬火制度的鋼板試樣硬度值均滿足標(biāo)準(zhǔn)要求,且鋼板試樣的三點最大硬度差分別為0.4(HRC)和0.54(HRC),三點硬度差均較小,說明鑄坯加熱制度和軋制制度合理,表面氧化脫碳不嚴(yán)重。淬火溫度高的試樣硬度大于淬火溫度低的試樣。同一種材料,淬火后硬度主要與淬火過程中的冷卻速度有關(guān),920℃油淬試樣的冷卻速度大于860℃油淬試樣的冷卻速度,因此,920℃油淬試樣淬火后形成的馬氏體組織相對細(xì)小,硬度值偏高。

      3 結(jié)論

      (1)鞍鋼采用轉(zhuǎn)爐冶煉→爐外精煉→1580機(jī)組軋制的工藝路線,克服了高碳鋼鑄坯易開裂、鋼板表面易脫碳、軋制負(fù)荷大、工藝?yán)鋮s窗口窄等一系列困難,成功研制開發(fā)出高碳高合金工具鋼9SiCr熱軋卷板。

      (2)高碳高合金工具鋼9SiCr熱軋卷板雖然C、Si、Cr含量高,但鑄坯無明顯偏析,鋼板化學(xué)成分、脫碳層深度,熱處理后硬度等技術(shù)指標(biāo)完全滿足相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求,目前已形成穩(wěn)定生產(chǎn)工藝,替代窄帶鋼在刃具及工具加工行業(yè)的應(yīng)用,效果良好。

      (3)9SiCr熱軋卷板開發(fā)成功,對鞍鋼高碳鋼熱軋卷板的市場開發(fā)具有重要意義,為研制各類高碳合金工具鋼和模具鋼等特鋼產(chǎn)品奠定了基礎(chǔ)。

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