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      Q355B鋼板無損檢測缺陷性質(zhì)分析

      2022-07-12 06:44:26毛寬亮陳遠博王博宋亞虎郭亞森牛銘越
      金屬加工(熱加工) 2022年6期
      關鍵詞:條狀白點斷口

      毛寬亮,陳遠博,王博,宋亞虎,郭亞森,牛銘越

      中信重工機械股份有限公司 河南洛陽 471039

      1 序言

      Q355B鋼是一種中等強度、高韌性的低合金結(jié)構鋼,具有良好的低溫塑性和易焊接等綜合性能,廣泛應用于礦山、建筑、橋梁、車輛、船舶及壓力容器等行業(yè)生產(chǎn)中[1]。

      某公司采購的厚度為90mm的Q355B鋼板在進行超聲波檢測時,發(fā)現(xiàn)密集性線性缺陷,在缺陷位置取樣,并對鋼板進行缺陷分析,所取試塊如圖1所示。

      2 理化分析

      2.1 著色檢測

      如圖1所示,紅色方框位置沿試塊厚度方向切取試樣1、試樣2進行分析,試樣1、試樣2經(jīng)磨制后進行著色檢測,發(fā)現(xiàn)在試片的厚度中心部位存在多處線性開口缺陷,具有發(fā)紋特征,長度為1~6mm,如圖2、圖3所示。

      圖2 試樣1無損檢測缺陷形貌及局部放大

      圖3 試樣2無損檢測缺陷形貌及局部放大

      2.2 宏觀斷口分析

      在圖2中的a、b位置取斷口試樣,并在試樣背面垂直于厚度方向開槽壓斷口,切開后的宏觀斷口形貌如圖4所示,斷口面局部存在銀灰色橢圓形及條形斑點,疑似白點缺陷,在該缺陷處取樣進行掃描電鏡分析。正?;w的斷口形貌為結(jié)晶狀。

      圖4 宏觀斷口形貌

      2.3 微觀斷口分析

      將圖4中的斷口試樣置于掃描電鏡下進行微觀斷口分析,缺陷位置的形貌在電鏡下具有碎條狀特征,并伴有二次裂紋,該形貌為典型的白點微觀形貌?;w的斷裂形貌為韌窩加準解理特征,如圖5~圖10所示。

      圖5 位置a試樣缺陷形貌(19×)

      圖6 位置b試樣缺陷形貌(19×)

      圖7 位置a試樣缺陷處碎條狀形貌(1000×)

      圖8 位置a位置碎條狀形貌(1500×)

      圖9 位置b試樣缺陷處碎條狀形貌(1500×)

      圖10 正?;w形貌(1000×)

      2.4 金相分析

      在線性缺陷c處取樣進行金相分析,試樣在磨制、拋光后,經(jīng)4%硝酸酒精溶液腐蝕,在金相顯微鏡下進行觀察,發(fā)現(xiàn)線性缺陷為裂紋,呈鋸齒狀且穿晶擴展,主要分布在珠光體偏析帶上,基體組織為鐵素體+珠光體,如圖11、圖12所示。

      圖11 裂紋形貌及組織(200×)

      圖12 裂紋形貌及組織(500×)

      3 分析與討論

      通過著色檢測可知,該鋼板上存在著線性開口缺陷,在其縱向斷口上存在銀灰色斑點。通過掃描電鏡進一步分析可知,缺陷位置的形貌具有碎條狀特征,并伴有二次裂紋,該形貌為典型的白點微觀形貌。金相分析表明,裂紋呈鋸齒狀且穿晶擴展,為低溫下的應力開裂,主要分布在偏析帶上。綜合以上分析得出,該鋼板的缺陷性質(zhì)為白點。

      白點在鋼件內(nèi)存在較大內(nèi)應力,且在氫含量相對較高的情況下才會產(chǎn)生。氫在鋼中的溶解度隨著溫度的降低而減小,鋼坯澆注完成后,隨著鋼坯溫度的降低,氫在鋼中溶解度減小。當冷卻速度加快時,柱狀晶內(nèi)的氫來不及擴散至大氣中,會聚積在鋼的顯微孔隙中并結(jié)合成分子態(tài),使其擴散更加困難,從而形成了巨大的局部壓力。當該壓力達到鋼的破斷強度時,便會在鋼內(nèi)發(fā)生開裂,即產(chǎn)生白點缺陷[2]。白點主要出現(xiàn)在大型鍛件及截面較大的軋制鋼材中[3],大部分情況下分布在軋材或鍛件的近中心或距表面一定深度處。在鋼件的縱向斷口上呈圓形、橢圓形、鴨嘴形的銀色斑點,在經(jīng)過磨削的橫向試片上則表現(xiàn)為細長的發(fā)裂[4]。對于熱軋鋼板來說,在連鑄過程中,連鑄坯的柱狀晶向心部均勻發(fā)展,使連鑄坯中心最后凝固的鋼液富含溶質(zhì)元素C、S、P、Mn等[5,6],在這些區(qū)域會形成較多夾雜物、疏松及縮孔缺陷,這對氫有強烈的吸附作用,這些孔隙為氫的富集提供了條件,以及心部珠光體組織提供了組織應力,并降低了形成白點缺陷的臨界值,因此白點大都分布于鋼板的厚度中心位置。

      4 結(jié)論及建議

      該鋼板超聲波檢測缺陷性質(zhì)為白點,因此建議采取以下改進措施。

      1)在冶煉過程中,嚴格控制氫含量,采用VD或RH真空脫氫處理,使鋼液中wH降至1.5×10-6(1.5ppm)以下,降低了S、P等有害元素的含量。

      2)嚴格控制原材料及輔料水分。

      3)延長熱坯堆放時間及鋼板緩冷時間,使氫充分地向外擴散,降低鋼板基體的氫含量[1,7]。

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