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熱處理對60CrMnMo軋輥鋼微觀組織與硬度的影響

2015-11-28 10:39:18于文妍王永紅
合成材料老化與應用 2015年4期
關鍵詞:工藝

于文妍,王永紅

(1 內蒙古科技大學,內蒙古包頭014010;2 內蒙古包鋼鋼聯股份有限公司特鋼分公司,內蒙古包頭014010)

自從鋼包爐外精煉爐誕生,生產質量高、噸位大的軋輥鋼成為可能。特別是通過電渣重熔可生產高潔凈度、小偏析和結晶度細小的高硬度軋輥鋼。冶煉時選用硫、磷以及其他雜質含量低的優質生鐵和廢鋼。對造渣材料、鐵礦石以及各種鐵合金、脫氧劑、增碳劑等除了有嚴格的質量規定外,使用前還要徹底干燥,以防氣體和夾雜帶入鋼水中。冶煉須在爐體良好的情況下進行。

冶煉高質量的坯材經過鍛造后組織均一,性能穩定。鍛鋼軋輥根據材質和用途的不同,一般進行不同的熱處理工藝處理。為控制不耐磨鐵素體數量,熱軋輥的含碳量規定不小于0.45%,合金元素含量應根據軋輥直徑大小和強度要求確定,從而保證足夠的強韌性。60CrMnMo 中碳鋼(0.35% ~0.65%C)軋輥一般經正火回火或調質處理后硬度約300HB ~350HB,可作為熱軋的工作軋輥或支承輥。楊慶祥[1-5]等人曾研究了稀土對60CrMnMo軋輥鋼的疲勞性能、抗氧化性及夾雜物形態的影響,發現稀土元素提高了60CrMnMo 軋輥鋼的高溫低周疲勞性能,改善了MnS 夾雜物形態,降低氧化速率。張英云[6]等人通過正火+調質工藝生產了60CrMnMo 軋輥鋼,熱處理后的硬度值為269HB ~302HB。本文基于上述文獻的研究成果,運用金相顯微鏡、硬度測試機等檢驗手段,進一步研究一次正火、二次正火和油淬三種熱處理工藝對60CrMnMo軋輥鋼組織與性能的影響,并對一次正火、二次正火和油淬后的試樣進行560℃、580℃和600℃回火處理,以便于制定合理的熱處理工藝制度。

1 實驗部分

實驗鋼化學成分見表1。根據60CrMnMo 軋輥鋼的化學成分,確定三種熱處理工藝制度如圖1 所示。圖1 中分別為一次正火、二次正火和油淬處理實驗方案,試樣處理前以300℃爐溫時入爐,一次正火和油淬分別加熱到650℃保溫10min,之后以60℃/h 的速度加熱至860℃保溫30min 后空冷或油冷。二次正火工藝是將一次正火重復處理一次。為了保證試樣的塑性,無論是一次正火、二次正火和油淬處理,之后都需進行560℃、580℃和600℃溫度下保溫處理120min 后出爐空冷。

表1 實驗鋼化學成分(質量百分比,%)Table 1 Chemical element of researched rolled steel(mass fraction/%)

圖1 熱處理工藝:(a)一次正火,(b)二次正火,(c)油淬Fig.1 Heat treatment processes:(a)a normalizing,(b)secondary normalizing and(c)oil quenching

2 結果及討論

熱處理后的金相組織如圖2 所示。由圖可知,一次正火、二次正火和油淬三種熱處理工藝處理后的60CrMnMo 軋輥鋼金相組織各不相同,一次正火后的組織為貝氏體,二次正火后的組織為珠光體和鐵素體,油淬后的組織為馬氏體和碳化物。事實上,油淬的試樣冷速較高,達到了馬氏體形成的必要條件。而正火試樣出爐后的空冷沒有達到馬氏體形成的必要冷卻條件,一次正火達到了貝氏體形成的基本條件,而二次正火試樣的珠光體和鐵素體的形成是貝氏體組織進一步演變,對提高材質的塑性和韌性有利。

圖2 熱處理對60CrMnMo 軋輥鋼金相組織的影響:(a)一次正火,(b)二次正火,(c)油淬Fig.2 Effects of heat treatment on microstructure of 60CrMnMo rolled steel:(a)a normalizing,(b)secondary normalizing and(c)oil quenching

一次正火、二次正火和油淬三種熱處理工藝處理后的60CrMnMo 軋輥鋼試樣硬度如圖3 所示。由圖可知,不論是否進行回火,油淬后的60CrMnMo 軋輥鋼試樣硬度高于正火態試樣。油淬后的60CrMnMo 軋輥鋼硬度較高,測試平均值為586HB,一次正火和二次正火后的試樣硬度值較為接近,分別為372HB 和370HB。這一測試結果證實了上述微觀組織分析的正確性。一次正火和油淬的60CrMnMo 軋輥鋼試樣分別進行560℃、580℃和600℃回火處理后的硬度值呈現下降趨勢;二次正火60CrMnMo 軋輥鋼試樣分別進行560℃、580℃和600℃回火處理后的硬度值呈現先上升后下降趨勢,580℃回火對應的試樣硬度值較高。

圖3 熱處理對60CrMnMo 軋輥鋼硬度的影響Fig.3 Effects of heat treatment on hardness of 60CrMnMo rolled steel

3 結論

(1)經過一次正火、二次正火和油淬三種熱處理工藝處理后的60CrMnMo 軋輥鋼金相組織各不相同,一次正火后的組織為貝氏體,二次正火后的組織為珠光體和鐵素體,油淬后的組織為馬氏體和碳化物。

(2)本文所研究的一次正火、二次正火和油淬三種熱處理方案,油淬后的60CrMnMo 軋輥鋼硬度較高,測試平均值為586HB,一次正火和二次正火后的試樣硬度值較為接近,分別為 372HB和370HB。

(3)一次正火和油淬的60CrMnMo 軋輥鋼試樣分別進行560℃、580℃和600℃回火處理后的硬度值呈現下降趨勢;二次正火60CrMnMo 軋輥鋼試樣分別進行560℃、580℃和600℃回火處理后的硬度值呈現先上升后下降趨勢,580℃回火對應的試樣硬度值較高。

[1]楊慶祥,吳浩泉,郭景海. 稀土對60CrMnMo 熱軋輥鋼夾雜物形態的影響[J]. 中國稀土學報,1992,10(2):151 -154.

[2]楊慶祥,吳浩泉,郭景海,等. 稀土對60CrMnMo熱軋輥鋼高溫低周疲勞性能的影響[J]. 中國稀土學報,1994,12(1):42 -45.

[3]楊慶祥,吳浩泉,丁柏群,等. 稀土元素對熱軋輥用鋼60CrMnMo 熱疲勞性能的影響[J]. 鋼鐵,1994,29(5):50 -54.

[4]楊慶祥,王愛榮,任學軍,等. 稀土元素對60CrMnMo 熱軋輥用鋼抗氧化性能的影響[J].中國稀土學報,1996,14(1):38 -42.

[5]楊慶祥,廖波,姚枚. 稀土對60CrMnMo 熱軋輥鋼塑性的影響及低周疲勞壽命的估算[J]. 中國稀土學報,1997,15(4):340 -343.

[6]張英云,閻建安,陳進磊,等. 60CrMnMo 型鋼軋輥的生產試制[J]. 大型鑄鍛件,2010,20(3):34 -45.

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