王程明, 楊 浩
(河鋼材料技術(shù)研究院, 石家莊 050000)
工程機(jī)械用鋼廣泛應(yīng)用于汽車、航空、機(jī)械、海洋等領(lǐng)域,由于工作環(huán)境惡劣,且近年來隨著各領(lǐng)域?qū)こ虣C(jī)械用鋼的需求量大幅增加,工程機(jī)械用鋼不斷向綜合性能更好的方向發(fā)展,尤其要具備優(yōu)良的熱加工性能。不少學(xué)者對工程機(jī)械用Q690鋼[1-2]的耐磨損性能、焊接性能、塑性、韌性以及新品種研發(fā)等方面進(jìn)行了大量研究,但對該材料高溫?zé)嶙冃畏矫娴难芯肯鄬^少。
筆者采用Gleeble3800型熱模擬試驗機(jī)對工程機(jī)械用Q690鋼進(jìn)行高溫壓縮試驗,建立了材料的真應(yīng)力-真應(yīng)變曲線,分析了變形溫度和應(yīng)變速率對Q690鋼熱變形行為的影響,構(gòu)建了材料的熱變形方程和熱加工圖,并觀察了不同熱變形條件下材料的顯微組織,結(jié)果可為確定合適的熱加工參數(shù)提供參考。
試驗材料為某廠真空爐冶煉的工程機(jī)械用Q690鋼,該鋼的化學(xué)成分如表1所示。
表1 工程機(jī)械用Q690鋼的化學(xué)成分 %
將材料線切割加工成尺寸為10 mm×15 mm(直徑×高度)的標(biāo)準(zhǔn)圓柱試樣,利用Gleeble3800型熱模擬試驗機(jī)對試樣進(jìn)行高溫壓縮試驗,試驗過程中,為避免試樣發(fā)生氧化,將試驗腔抽真空結(jié)束后充入氬氣,使整個試驗均在保護(hù)氣氛中。
具體試驗工藝為:將試樣以10 ℃/s的速率升溫至1 200 ℃,保溫3 min后,以5 ℃/s的速率降溫至變形溫度,即1 150,1 100,1 050,1 000,950,900,850 ℃,保溫30 s,分別以0.01,0.1,1,10 s-1的應(yīng)變速率進(jìn)行50%的壓縮變形。變形結(jié)束后,為保留原組織,對試樣進(jìn)行快速水冷;將變形后的試樣沿軸向切割,制成金相試樣,經(jīng)研磨、拋光后,用過飽和三硝基苯酚和適量洗發(fā)水進(jìn)行腐蝕,為避免過度腐蝕,要不時地將試樣從溶液中拿出,并用脫脂棉擦拭可能存在的殘留劑,最后采用光學(xué)顯微鏡觀察試樣的顯微組織。
Q690鋼在不同變形溫度和應(yīng)變速率下的真應(yīng)力-真應(yīng)變曲線如圖1所示,由圖1可以看出:在不同變形條件下,Q690鋼的流變應(yīng)力均隨溫度的降低和應(yīng)變速率的升高而增加。在溫度為1 150 ℃,應(yīng)變速率為0.01 s-1的高變形溫度、低應(yīng)變速率條件下,Q690鋼呈現(xiàn)出明顯的動態(tài)再結(jié)晶現(xiàn)象,在流變應(yīng)力曲線上表現(xiàn)為流變應(yīng)力先增加后降低,最后趨于平穩(wěn),有明顯的峰值應(yīng)力;而在高應(yīng)變速率、低變形溫度下,Q690鋼呈現(xiàn)出明顯的動態(tài)回復(fù)現(xiàn)象,流變應(yīng)力曲線并沒有明顯的峰值應(yīng)力,該條件下Q690鋼不易發(fā)生動態(tài)再結(jié)晶,如溫度為850 ℃,應(yīng)變速率為10 s-1的熱變形條件。
圖1 Q690鋼在不同變形溫度和應(yīng)變速率下的真應(yīng)力-真應(yīng)變曲線
在同一應(yīng)變速率下,Q690鋼流變應(yīng)力隨變形溫度的升高而降低,這是因為溫度越高,材料的熱激活能就越強(qiáng),原子有了足夠的活動能,晶界阻力降低,導(dǎo)致流變應(yīng)力減小。
在同一變形溫度下,Q690鋼流變應(yīng)力隨應(yīng)變速率的升高而增加,這一現(xiàn)象是由位錯密度增加導(dǎo)致的。應(yīng)變速率增大不僅使得位錯密度增加,變形受到阻礙,而且會縮短動態(tài)再結(jié)晶時間,阻礙再結(jié)晶發(fā)生,導(dǎo)致流變應(yīng)力增加。
熱變形本構(gòu)方程是描述材料變形行為的重要數(shù)學(xué)模型,闡述了應(yīng)力應(yīng)變、應(yīng)變速率以及溫度之間的關(guān)系,本構(gòu)方程的建立對建立數(shù)值模擬模型具有重要意義。
為建立Q690鋼的熱變形本構(gòu)方程,采用SELLARS提出的雙曲正弦模型[3-6]來表達(dá),如式(1)所示。
(1)
將式(1)兩邊取對數(shù),得到
(2)
圖2 ln sinh(ασp)與和的關(guān)系曲線
對式(1)進(jìn)行變換,即可得到Zener-Hollomon(Z)參數(shù)的表達(dá)式,可用來描述變形溫度與應(yīng)變速率之間的關(guān)系,如式(3)所示。
Z=A[sinh(ασp)]n
(3)
對式(3)兩邊求導(dǎo),可得到lnZ與ln sinh(ασp)的關(guān)系曲線(見圖3),對式(3)進(jìn)行線性擬合,可得到A=5.821 4×1015。
圖3 lnZ與ln sinh(ασp)的關(guān)系曲線
綜上可得出Q690鋼的熱變形本構(gòu)方程為
(4)
熱加工圖是評定材料可加工性能的重要依據(jù),可用來選擇變形工藝參數(shù)和改善材料的加工性能。研究人員建立了基于動態(tài)材料模型的熱加工圖[7-15],認(rèn)為材料變形所消耗的總功率P由塑性變形產(chǎn)生的耗散量G以及變形過程中組織演變產(chǎn)生的耗散協(xié)量J組成,P的表達(dá)式如式(5)所示。
(5)
G和J的比值為應(yīng)變速率敏感因子m,可由式(6)表示。
(6)
功率耗散因子η表示變形過程中顯微組織變化耗散量占總耗散量的比值,一般η越大,表明此區(qū)域越穩(wěn)定,材料可加工性越好,η可由式(7)表示。
(7)
(8)
圖4為Q690鋼在真應(yīng)變?yōu)?.5時得到的熱加工圖,圖中等高線上的數(shù)值就是不同熱變形條件下的η,陰影部分表示Q690鋼的失穩(wěn)區(qū)域,白色部分表示Q690鋼的安全區(qū)域。從圖4可以看出:試驗得到的0.5真應(yīng)變下的熱加工圖在整個溫度范圍內(nèi)均存在失穩(wěn)區(qū),尤其是應(yīng)變速率為1 s-1時,各個溫度區(qū)域均失穩(wěn),且η隨變形溫度和應(yīng)變速率的變化而變化;當(dāng)變形溫度升高或應(yīng)變速率降低時,Q690鋼的η會隨之增大, 反之則減小;當(dāng)Q690鋼在溫度為850~930 ℃,應(yīng)變速率為1 ~ 10 s-1時,該區(qū)域的η較小,最大為0.11,說明不適合在該區(qū)域內(nèi)進(jìn)行加工;當(dāng)Q690鋼在溫度為1 000 ~ 1 150 ℃,應(yīng)變速率為0.06 ~ 0.12 s-1時,η雖然由0.11增加到0.27,但其處于失穩(wěn)區(qū)域,在此區(qū)域的加工性能依然較差;當(dāng)Q690鋼處于1 080~1 150 ℃,應(yīng)變速率為0.01~0.3 s-1時,Q690鋼的η較高,最小為0.3,最大為0.39,此區(qū)域為Q690鋼的安全區(qū)域,材料性能穩(wěn)定,可加工性能較好。在實際熱加工過程中,應(yīng)盡量避免失穩(wěn)區(qū)域,要選擇相對安全的加工區(qū)域?qū)Σ牧线M(jìn)行加工。
圖5為不同熱變形條件下Q690鋼的顯微組織形貌。從圖5a)可知,在溫度為850 ℃,應(yīng)變速率為10 s-1的變形條件下,Q690鋼的顯微組織為粗大的奧氏體晶粒,且晶粒被明顯拉長,沒有發(fā)生動態(tài)再結(jié)晶,對應(yīng)圖4可看出,此時材料處于失穩(wěn)區(qū),功率耗散值較低。從圖5b)可知,在溫度為950 ℃,應(yīng)變速率為1 s-1的變形條件下,隨溫度的升高,應(yīng)變速率降低,被拉長的晶粒得到緩解,并開始向動態(tài)再結(jié)晶的趨勢發(fā)展,但仍以動態(tài)回復(fù)為主,此狀態(tài)的η只有0.15,組織還是失穩(wěn)狀態(tài)。從圖5c)可知,若進(jìn)一步提高變形溫度至1 050 ℃,降低應(yīng)變速率至0.1 s-1,此時組織為等軸狀的再結(jié)晶晶粒,說明已發(fā)生明顯的動態(tài)再結(jié)晶現(xiàn)象,材料處于穩(wěn)定區(qū),功率耗散值η也增大至0.35。從圖5d)可知,當(dāng)溫度繼續(xù)升高至1 150 ℃,應(yīng)變速率降至0.01 s-1時,組織仍為均勻的等軸狀再結(jié)晶晶粒,只是晶粒開始變大,結(jié)合圖4可以看出,此時材料的η達(dá)到峰值0.39,再次說明該區(qū)域適合材料的加工成型。
圖4 Q690鋼在真應(yīng)變?yōu)?.5時的熱加工圖
圖5 不同熱變形條件下Q690鋼的顯微組織形貌
(1) 變形溫度和應(yīng)變速率對Q690鋼的熱變形行為有重要影響,隨著變形溫度的降低或應(yīng)變速率的增加,Q690鋼的峰值應(yīng)力和峰值應(yīng)變會增大。
(2) Q690鋼的熱變形激活能為432.354 5 kJ/mol。
(3) Q690鋼最優(yōu)的熱加工條件是溫度為1 080~1 150 ℃,應(yīng)變速率為0.01~0.3 s-1。