秦宇航, 裴明德
(山西太鋼不銹鋼股份有限公司, 山西 太原 030003)
奧氏體不銹鋼憑借其在多種腐蝕介質(zhì)中具有的優(yōu)秀耐蝕性能、良好綜合力學(xué)性能和優(yōu)良工藝性能在眾多領(lǐng)域獲得了廣泛的應(yīng)用,然而鎳合金化的奧氏體不銹鋼成本昂貴,因此人們開始研究用氮取代部分鎳來獲得奧氏體組織。一般認(rèn)為,氮含量超過常規(guī)冶煉條件下鋼中所能達(dá)到極限值的鋼稱為高氮鋼,奧氏體不銹鋼中氮的加入量達(dá)到約4 000×10-6以上時被稱為高氮奧氏體不銹鋼[1-2]。
高氮不銹鋼具有較好的耐蝕性以及較高的強度,低磁導(dǎo)率、優(yōu)異的耐磨性在耐磨篩網(wǎng)、汽車制造業(yè)、建筑工業(yè)等領(lǐng)域得到了廣泛應(yīng)用[3-4]。為了獲得組織性能俱佳的高氮不銹鋼10Cr21Mn16NiN 盤條,本文主要研究熱處理工藝對10Cr21Mn16NiN 盤條組織性能的影響,提出較佳的熱處理工藝,為實際熱處理生產(chǎn)工藝的制定提供技術(shù)指導(dǎo)。
試驗材料為Φ6.5 mm 的10Cr21Mn16NiN 熱軋盤條,其主要成分見表1。將熱軋盤條在箱式電阻爐中進(jìn)行熱處理,溫度為800~1 150 ℃,保溫20 min 后水冷。熱處理后的試樣經(jīng)打磨、拋光,采用6%的鹽酸氯化鐵溶液侵蝕,采用光學(xué)顯微鏡(OM)觀察不同熱處理狀態(tài)下的顯微組織;根據(jù)ASTM A370 標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行室溫拉伸實驗。
表1 試驗材料化學(xué)成分 %
Φ6.5 mm 10Cr21Mn16NiN 熱軋盤條經(jīng)過不同溫度熱處理,其力學(xué)性能變化見圖1,從圖1 中可以看出,材料延伸率隨著熱處理溫度增高而增高,強度、硬度隨著熱處理溫度的增加而降低;1 000 ℃、1 050 ℃熱處理后,TQS-1 線材的Rp0.2明顯升高。在1 050 ℃熱處理后,材料具有較好的力學(xué)性能及延伸率。
圖1 不同熱處理狀態(tài)10Cr21Mn16NiN線材力學(xué)性能的變化規(guī)律
圖2 是TQS-1 線材在度熱處理后的顯微組織。對熱軋態(tài)及不同熱處理狀態(tài)的10Cr21Mn16NiN 線材進(jìn)行金相組織觀察,結(jié)果如圖2 所示。從圖中可以看出,熱軋態(tài)及1 000 ℃以下熱處理后的組織中都存在析出相,經(jīng)1 050 ℃熱處理后組織中無析出相存在,1 100 ℃及1 150 ℃熱處理后晶粒明顯長大。
圖2 不同溫度熱處理后10Cr21Mn16NiN盤條金相組織照片
1)10Cr21Mn16NiN 線材延伸率隨著熱處理溫度增高而增高,強度、硬度隨著熱處理溫度的增加而降低;1 000 ℃、1 050 ℃熱處理后,TQS-1 線材的Rp0.2明顯升高。在1 050 ℃熱處理后,材料具有較好的力學(xué)性能及延伸率。
2)熱軋態(tài)及1 000 ℃以下熱處理后的組織中都存在析出相,經(jīng)1 050 ℃熱處理后組織中無析出相存在,1 100 ℃及1 150 ℃熱處理后晶粒明顯長大。
3)Φ6.5 mm10Cr21Mn16NiN 熱軋盤條的較佳熱處理工藝為1 050 ℃,保溫20 min,該工藝熱處理后線材的晶粒組織均勻,無析出相,且具有較好的室溫力學(xué)性能。