gh145合金钢板(低碳低合金钢的快速盐浴热处理)

博主:adminadmin 2022-12-20 14:12:01 条评论
摘要:今天给各位分享gh145合金钢板的知识,其中也会对低碳低合金钢的快速盐浴热处理进行分享,希望能对你有所帮助!本文导读目录:1、gh145合金钢板2、低碳低合金钢的快速盐浴热处理3、35NiCr6合金钢gh145合金钢板8月30日成都热轧午后跌30,1250普卷4090,1500普卷4020,低4150-4230。8月30日午后南京中厚板价格下跌,现-20主流普板40元/吨...

今天给各位分享gh145合金钢板的知识,其中也会对低碳低合金钢的快速盐浴热处理进行分享,希望能对你有所帮助!

gh145合金钢板(低碳低合金钢的快速盐浴热处理)

本文导读目录:

1、gh145合金钢板

2、低碳低合金钢的快速盐浴热处理

3、35NiCr6合金钢

gh145合金钢板

  8月30日成都热轧午后跌30,1250普卷4090,1500普卷4020,低4150-4230。

  8月30日午后南京中厚板价格下跌,现-20主流普板40元/吨起,低4350元/吨起。

低碳低合金钢的快速盐浴热处理

  含有贝氏体的双相钢(DP)除了成本低外,还具有优异的力学性能。

  这些钢的组织表现出良好的塑性、韧性和高强度,这些性能已经在汽车工业应用几十年。

  最常见的铁素体-马氏体DP钢采用这样的工艺获得:先将奥氏体在A1-A3双相区温度区间转变成铁素体,随后通过快冷使残留的奥氏体转变成马氏体。

  棒状试样在1203K(930℃)奥氏体化,随后在773K(500℃)盐浴炉内淬火30s、60s、90s、150s、210s、270s和330s后获得混合组织,随后水淬至室温。

  盐浴温度是根据该钢的连续转变(CCT)曲线制定的。

  使用盐浴炉的目的是足够快地达到贝氏体转变温度,从而躲开铁素体和珠光体鼻子尖及发生相应的相变。

  在经过相等的加热步骤后,从1273K(1000℃)按180℃/s进行加速冷却。

  为了确定等温转变动力学,在从623-973K(350-700℃)之间9个不同温度点终止冷却。

  测定临界压下率的试验用试样高21mm、直径14mm,在室温下进行压缩试验。

  每次将试样压缩0.5mm,直到肉眼观察到第一根裂纹,此时总的压下率规定为临界压下率。

  夏比V缺口冲击试样为标准冲击试样,断面10mm10mm。

  硬度用维氏硬度计InnovaTest测试,施加载荷10kg。

  试验钢的CCT和TTT曲线分别如图1和图2所示。

  同时,在TTT曲线图上给出试验过程示意图。

  Bs/Bf和As/Af分别代表贝氏体和铁素体转变区间。

  根据图中所示的贝氏体转变曲线,选择773K(500℃)作为盐浴温度。

  试验材料的淬透性低,由于在冷却过程中甚至当冷却速率达到180℃/s时也出现贝氏体,因此低于773K(500℃)的部分TTT曲线不确定。

  此外,由于碳含量低,在光学显微组织照片区分贝氏体和马氏体太不可靠,因此没有计算贝氏体和马氏体体积分数。

  甚至当组织中仅存在少量的贝氏体,硬度就下降了27%。

  不过,延长盐浴保温时间,不会造成硬度降低。

  在盐浴60s后,硬度保持相对稳定在2394HV。

  根据观察结果,对于贝氏体/马氏体钢,提高贝氏体含量,没有发现硬度明显降低。

  对每一个热处理试样都进行了拉伸性能试验,图4为拉伸性能随盐浴处理时间的变化。

  从图4可以看出,稍微提高贝氏体含量,总伸长率提高,但同时抗拉强度降低。

  100%马氏体钢的抗拉强度最高,但总伸长率却最低。

  随着盐浴处理时间的延长,抗拉强度首先降低,最终保持不变。

  从未经盐浴处理到盐浴处理60s,抗拉强度降低了21%。

  在盐浴处理270s后,总伸长率达到最大值,比100%马氏体试样高出18%。

  甚至在经过最短的盐浴处理后,伸长率也提高了10%。

  室温下冲击性能和临界压下率与盐浴等温处理时间的关系曲线如图5所示。

  临界压下率为试样压下高度与原始高度的比值。

  从图5可以看出,刚开始,夏比冲击韧性随着盐浴处理时间延长而提高,接着开始下降,随后在150s达到峰值,之后又开始下降。

  当等温时间延长到150s,夏比冲击韧性达到最大。

  值得提出的是,当盐浴等温时间进一步延长,则冲击韧性降低。

  临界压下率的变化遵从类似规律,刚开始随着盐浴处理时间延长而提高,接着开始下降,随后在210s达到最大值71.4%,之后又开始下降。

  根据试验结果,研究钢在30s、150s、210s和270s盐浴处理后,临界压下率均超过65%。

  退火温度提高,碳化物在奥氏体中固溶,造成贝氏体/马氏体钢的硬度提高。

  而交互作用参数反过来受到不同相的不同热膨胀系数的影响。

  在本研究中,当盐浴处理时间超过30s后,硬度保持恒定不变,说明组织大部分转变成贝氏体。

  从60s到330s的时间对任何要发生的硬度变化而言都是太短了。

  贝氏体/马氏体钢的强度取决于组成相的含量及它们的强度。

  提高贝氏体体积分数,将对抗拉强度产生两个方面的影响:。

  2)随着马氏体含量下降,马氏体相中碳含量增加。

  异常的夏比V型冲击韧性结果可能由微观层状组织和界面特征来解释。

  一些试样(60s、150s、210s)没有完全被破坏,说明在冲击试验时吸收更多能量。

  板条状马氏体/贝氏体组织的低碳钢,其冲击韧性与大角度晶界长度成正比,而与板条束和块的尺寸成反比关系。

  另一方面,塑性和韧性改善并不是残余奥氏体的结果,而是由于组织中存在细小碳化物颗粒。

  除了碳化物析出外,上贝氏体和下贝氏体的存在也可能造成夏比V型冲击韧性不同。

  下贝氏体组织的韧性高,但是很难控制试样中上贝氏体或下贝氏体含量。

  例如,样品表面比芯部冷却更快,相变程度更低。

  钢的强度-塑性图给出了总伸长率和抗拉强度之间的关系(图6)。

  试验结果落在相变诱导塑性(TRIP)钢的区域。

  通常,TRIP钢用于汽车工业,它具有优异的成形性能和高加工硬化率,提高碰撞吸收能量。

  这些钢通常含0.1%-0.4%C,还有如Mn和Si等其他合金化元素。

  通过在773K(500℃)系列盐浴处理,研究了含0.06%C低合金钢的力学性能。

  研究结果表明,与直接淬火不同,在奥氏体化后,盐浴等温处理150-210s,可以提高钢的总伸长率和夏比V型冲击功,同时不会牺牲太多强度或硬度。

35NiCr6合金钢

  淬火840℃-860℃,油冷或水冷;回火550℃-650℃;。


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