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      吐絲溫度對(duì)30CrMnTi鋼組織及性能的影響

      2021-11-09 02:53:50彭學(xué)藝任學(xué)堂肖丙政
      熱處理技術(shù)與裝備 2021年5期
      關(guān)鍵詞:盤條吐絲珠光體

      彭學(xué)藝,任學(xué)堂,肖丙政

      (南京鋼鐵股份有限公司,江蘇 南京 210035)

      30CrMnTi作為一種中碳合金結(jié)構(gòu)鋼,具有較高強(qiáng)度、韌性及淬透性,主要用于制造高負(fù)荷、高耐磨的銷軸類重要零部件[1-4]。目前下游用戶的主要工藝流程為:熱軋盤條→拉拔→下料→加工→熱處理→檢驗(yàn)→入庫(kù)。從工藝流程來看,拉拔性能對(duì)后道深加工具有很大的影響,但該鋼種含有較高的C、Cr、Si、Mn等合金元素,盤條在軋后冷卻過程極易形成強(qiáng)度、硬度高、塑性低的馬氏體和貝氏體組織,從而影響到客戶的拉拔加工工序[5]。因此,研究軋后的控冷工藝對(duì)30CrMnTi組織轉(zhuǎn)變的影響對(duì)軋鋼工藝的制定具有重要的影響。

      1 試驗(yàn)方案

      鑒于斯太爾摩風(fēng)冷線長(zhǎng)度布局,為確保盤條進(jìn)入罩蓋后能有充分的時(shí)間進(jìn)行組織轉(zhuǎn)變,風(fēng)冷輥道輥速設(shè)定為25 r/s。若風(fēng)冷輥道輥速設(shè)定太慢,搭接點(diǎn)堆積太厚,不利于搭接點(diǎn)過程溫降及組織轉(zhuǎn)變。因此,對(duì)30CrMnTi鋼控冷工藝試驗(yàn)方案設(shè)定如表1所示。

      表1 30CrMnTi鋼控冷工藝試驗(yàn)方案Table 1 Test scheme of controlled cooling process for 30CrMnTi steel

      2 試驗(yàn)結(jié)果及分析

      2.1 顯微組織

      圖1為不同試驗(yàn)工藝條件下30CrMnTi鋼盤條的顯微組織。試驗(yàn)方案1#~4#條件下30CrMnTi鋼盤條顯微組織分別為:鐵素體+貝氏體+馬氏體+少量珠光體、鐵素體+珠光體+馬氏體+微量貝氏體、鐵素體+珠光體+少量馬氏體和鐵素體+珠光體。結(jié)合工藝條件及組織形貌可知:隨吐絲溫度的降低,盤條內(nèi)部的貝氏體、馬氏體含量逐漸減少,直至完全消失。

      (a)方案1#;(b)方案2#;(c)方案3#;(d)方案4#圖1 不同試驗(yàn)工藝條件下30CrMnTi鋼盤條的顯微組織(a)scheme 1#;(b)scheme 2#;(c)scheme 3#;(d)scheme 4#Fig.1 Microstructure of 30CrMnTi steel wire rod under different test process conditions

      2.2 力學(xué)性能

      圖2為不同試驗(yàn)工藝條件下30CrMnTi鋼盤條的力學(xué)性能。由圖2可知,隨著吐絲溫度的降低,盤條的抗拉強(qiáng)度由950 MPa降至645 MPa,面縮率由31%提升至74%。這是因?yàn)殡S吐絲溫度的降低,盤條內(nèi)部組織轉(zhuǎn)變更充分,強(qiáng)度高、硬度大的貝氏體及馬氏體在不斷的減少,而硬度低、變形能力強(qiáng)的鐵素體在不斷增加。

      圖2 不同試驗(yàn)工藝條件下30CrMnTi鋼盤條的力學(xué)性能Fig.2 Mechanical properties of 30CrMnTi steel wire rod under different test process conditions

      3 分析與討論

      圖3為30CrMnTi鋼的CCT曲線。由圖3可知,當(dāng)冷卻速度<1.25 K/s時(shí),盤條內(nèi)部組織可完全轉(zhuǎn)變?yōu)殍F素體+珠光體;當(dāng)冷卻速度為1.25~3 K/s時(shí),未完全轉(zhuǎn)變的奧氏體組織將向貝氏體發(fā)生轉(zhuǎn)變,此時(shí)盤條內(nèi)部組織為鐵素體+珠光體+貝氏體;當(dāng)冷卻速度>3 K/s時(shí),則開始出現(xiàn)馬氏體轉(zhuǎn)變,此時(shí)盤條內(nèi)部組織為鐵素體+珠光體+貝氏體+馬氏體;當(dāng)冷卻速度>4 K/s時(shí),盤條內(nèi)部則不會(huì)出現(xiàn)珠光體轉(zhuǎn)變,此時(shí)組織為鐵素體+貝氏體+馬氏體;當(dāng)冷卻速度>18 K/s時(shí),則盤條僅進(jìn)行馬氏體轉(zhuǎn)變[6]。

      圖3 30CrMnTi鋼CCT曲線分析[6]Fig.3 CCT curve analysis of 30CrMnTi steel[6]

      對(duì)于熱軋30CrMnTi鋼,其后道拉拔需要進(jìn)行較大的變形量,其最理想的組織為鐵素體+珠光體,應(yīng)盡量避免產(chǎn)生強(qiáng)度高、硬度高、塑性低的馬氏體和貝氏體組織。所以在制定軋制工藝時(shí),應(yīng)盡量使奧氏體在斯太爾摩風(fēng)冷線上完全快速轉(zhuǎn)變?yōu)殍F素體+珠光體。根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際溫度測(cè)量,當(dāng)輥速一定時(shí),吐絲溫度控制在910±10、860±10、820±10和780±10 ℃,盤條在罩時(shí)間約250 s,出罩搭接點(diǎn)溫度控制在730±10、705±10、675±10和640±10 ℃。結(jié)合30CrMnTi鋼的CCT曲線分析,當(dāng)吐絲溫度控制在910±10 ℃時(shí),出罩溫度為730±10 ℃,此時(shí)僅部分奧氏體向鐵素體發(fā)生轉(zhuǎn)變,在集卷過程中,由于冷速大,未轉(zhuǎn)變的奧氏體向貝氏體、馬氏體轉(zhuǎn)變。當(dāng)吐絲溫度進(jìn)一步降低,較低的吐絲溫度縮短了盤條組織轉(zhuǎn)變的孕育期,增加了奧氏體晶界處形核能,促使晶粒更多的向鐵素體進(jìn)行轉(zhuǎn)變[7],同時(shí),間接的延長(zhǎng)了盤條在罩發(fā)生相變時(shí)間,使得奧氏體向鐵素體+珠光體轉(zhuǎn)變量不斷增加[8-9]。但心部由于受偏析影響,合金含量高,奧氏體穩(wěn)定好,使得心部殘余奧氏體僅在較低溫度下向馬氏體轉(zhuǎn)變,故此在較低的吐絲溫度下,盤條僅存在馬氏體,而幾乎很少存在貝氏體,而馬氏體轉(zhuǎn)變區(qū)也隨吐絲溫度的降低逐漸減少,直至完全消失。

      4 結(jié)論

      1)降低吐絲溫度可使盤條更接近相變轉(zhuǎn)變點(diǎn),有利于促使奧氏體完全轉(zhuǎn)變?yōu)殍F素體+珠光體,避免強(qiáng)度、硬度高、塑性低的馬氏體和貝氏體組織,進(jìn)而降低盤條的抗拉強(qiáng)度,提高盤條的面縮率。

      2)為降低心部偏析對(duì)組織性能的影響,吐絲溫度應(yīng)控制在780±10 ℃,以保證奧氏體完全轉(zhuǎn)變?yōu)殍F素體+珠光體。

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