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【新刊速览】​陈密达:碳和氮含量对大规格球扁钢组织和性能的影响

时间:2023-05-16 来源: 浏览:

【新刊速览】​陈密达:碳和氮含量对大规格球扁钢组织和性能的影响

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碳和氮含量对大规格球扁钢组织和性能的影响
陈密达 1,2 ,张云祥 1 ,梁丰瑞 2 ,周乃鹏 2 ,陈石 1
(1. 武汉科技大学钢铁冶金及资源利用省部共建教育部重点实验室, 湖北 武汉 430081; 2. 钢铁研究总院有限公司工程用钢研究院, 北京 100081)

01

摘 要  

在全球船舶大型化的发展背景下,中国为顺应国际市场需求,提高运输效率,对船舶材料的规格和性能提出了更高的要求,作为船舶主要型材的球扁钢,原有的成分设计已满足不了现有大规格的强度、韧性和截面均匀性等要求。为满足行业需求,研发了一种高强韧性、截面均匀性良好的18号不对称球扁钢,并采用热轧+回火工艺替代热轧+调质工艺以降低成本。试验钢为3种不同C、N成分设计的V-N微合金化钢,经工业生产成热轧态后进行实验室回火和检测。通过透射电镜、相分析等材料表征手段和力学性能检测对3种试验钢进行对比研究,研究不同C、N含量球扁钢热轧态和回火态球头和腹板部位的强度和低温韧性,并在此基础上定量计算各强化增量值。结果表明,热轧态球扁钢球头和腹板显微组织均含有多边形铁素体(PF)、珠光体(P)和粒状贝氏体(GB)。PF和P的微观结构组合提供了更好的低温韧性,而GB使试验钢韧性降低。经680 ℃回火2 h后,3种试验钢能在保证强度损失较小的前提下大幅度提高韧性。尤其是低碳高氮钢,由于细小的晶粒尺寸和V(C,N)析出相尺寸,使得低碳高氮钢球头和腹板的屈服强度为560 MPa左右,截面均匀性进一步提高;且由于大角度晶界含量高,低温韧性进一步改善,球头韧脆转折温度降低至-58 ℃,拥有优异的强韧性匹配。

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关 键 词  

球扁钢; 大规格; V-N微合金化; 力学性能; 强韧性匹配

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引 言 

球扁钢由球头和腹板两部分组成,一端近似为球形,一端由扁平的腹板组成,是船舶专用结构型钢,因其外形平滑,能有效避免应力集中,易于使用和维护,随着船舶向大型化发展,大规格球扁钢需求不断扩大,规格和性能要求也不断提高。但球扁钢独特的异型材结构导致生产过程中在不同部位的变形量和冷却速率有很大的差异,从而导致强度、韧性和截面性能均匀性等方面问题更加显著。
课题组前期研究发现,V-N微合金化能改善截面均匀性,且能通过回火处理分解对性能有害的贝氏体,提高低温冲击韧性。刘旭辉等研究发现温度高于700 ℃回火后V-N微合金化钢中钒第二相粒子会充分长大,强度明显下降。冯运莉等采用V-N微合金化提高了大规格角钢综合性能,尤其是冲击韧性。郭宏磊研究发现球扁钢规格扩大会加剧组织和性能差异,可采用V-N微合金化结合控制冷却速度的方法改善截面性能。目前,16号以上规格的球扁钢只能通过调质工艺生产,存在成本较高、冷却速度难以精准控制、截面性能波动大等缺点。关于大规格非调质球扁钢的研究较少,V-N微合金化在提高大规格球扁钢性能、改善截面均匀性方面的可行性还需验证。
本文在前期小规格成分设计的基础上适当调整C、N含量,研究不同回火工艺对18号不对称球扁钢组织和力学性能的影响,令其满足抗拉强度大于530 MPa、屈服强度大于390 MPa、韧脆转折温度低于-40 ℃的行业标准。采用工业条件下的实测结果进行验证,在实验室通过多种表征手段和定量相分析来解释组织和性能之间的对应关系,这为后续球扁钢规格进一步扩大提供了试验指导依据。

04

精 选 图 表  

    

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结  论 

(1)综合对比3种不同成分设计的V-N微合金化18号不对称球扁钢的强度和韧性,3种不同成分试验钢热轧态组织均为铁素体+珠光体+粒状贝氏体,强度高但韧性低。回火后由于作为脆性相的粒状贝氏体分解,组织变为铁素体+珠光体,抗拉强度下降100~150 MPa,屈服强度基本不变,韧性大幅度提升,-40 ℃冲击功提高100~200 J。
(2)增氮可细化晶粒,促进V(C,N)析出,降碳可减少M3C碳化物含量和大尺寸V(C,N)的富集量,提高小尺寸V(C,N)含量。两者的共同作用使得680 ℃回火态低碳高氮钢晶粒和析出细小,强度较高,且因为拥有高占比的大角度晶界,能有效阻挡裂纹扩展,使得韧性最佳,拥有最低的韧脆转折温度-58 ℃。与高碳低氮钢和高碳高氮钢相比,强韧性匹配最佳。
(3)680 ℃回火态低碳高氮钢球头V(C,N)析出尺寸细小,含量高,使得球头析出强化比腹板高51 MPa,腹板轧制变形量大,使得腹板细晶强化比球头高35 MPa,利用不同部位V(C,N)析出量和尺寸不同,球扁钢球头和腹板的屈服强度均达到450 MPa左右,保证了截面均匀性。

来源:《钢铁》2023年第4期

END

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