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机械网--Cr18Mn18N奥氏体不锈钢热镦裂纹分

发布时间:2021-11-22 11:40:56 阅读: 来源:浴盐厂家

Cr18Mn18N钢是用于制造大型发电机护环的新钢种。由于它的塑性、韧性指标均高于本来的护环钢,而且具有较高的抗应力腐蚀能力,近来来得到推行。但是,由于热加工工艺制度还很不完善,常常在水压机上进行热镦时产生裂纹,使锻坯报废,降落成材率。为避免在热镦时产生裂纹,提高成材率,本文采用等效模拟法,在引进的Gleeble⑴500热力模拟机上对该钢种进行了热镦工艺模拟,测定了该钢种的高温拉伸塑性图和高温紧缩临界变形程度,分析了热镦裂纹构成的机理,为制定热加工工艺规范和优化热镦工艺规程提供理论根据。2 实验用料和实验方法实验用钢的化学成分为(WT%):C-0.11,Si-0.31,Mn⑴8.75,Cr⑴7.97,N-0.513,P-0.022,S-0.004。试样从电渣重熔的铸坯上截取,分别加工成Φ8×15mm的圆柱状试样。实验在Gleeble⑴500热力模拟实验机上进行。为模拟水压机的变形进程、高温拉伸实验和高温紧缩实验的变形速率均取0.02s⑴,变形温度均在700℃~1300℃之间。高温拉伸实验的工艺如图1所示:温度升至1250℃,保温30min,然后10℃/s的冷却速度降至紧缩温度(1250℃,1200℃…750℃,700℃),再保温30min遭遇强拆偷拆怎么办,施力拉伸,分别测定断面收缩率φ%和延伸率δ%。高温紧缩实验按保温时间分两组进行。其中1组如图2a所示:温度升至1250℃,保温30min,然后以10℃/s的冷却速度降至紧缩温度(1250℃,1200℃…750℃,700℃),再保温1min,进行单道次紧缩,视察热压后试样侧表面出现的裂纹来肯定其临界变形程度;另外1组如图2b所示:温度升至紧缩温度(1250℃,1200℃…750℃,700℃),保温3min,进行单道次紧缩,视察热压后试样侧表面出现的裂纹来肯定其临界变形程度。 3 实验结果及分析3.1 Cr18Mn18N钢热塑性曲线的特点图3是按图1的实验工艺测取的Cr18Mn18N钢的高温塑性图。由图可见,变形温度在1000℃~1250℃范围内,具有较好的塑性,其φ值在50%~60%之间;变形温度在1000℃以下1250℃以上,塑性显著降落,接近熔点温度时,塑性几近等于零。因此可将Cr18Mn18N钢的塑性曲线分成3个特点区(如图4所示):Ⅰ区为高温脆性区;Ⅱ区为高温塑性区;Ⅲ区为2次脆性区。可以根据金属内部组织结构及力学性能与温度之间的关系,解释构成上述3个特点区的缘由。 在高温脆性区(第Ⅰ区),实验钢的晶粒急剧长大,偏聚在晶界的低熔点共晶体和易熔元素开始熔化,沿晶界出现液相,造成晶界强度显著降落,晶粒间的相互调和能力变差。晶界强度低于晶内强度,在受力情况下首先出现裂纹,裂纹扩大,造成沿晶断裂。因此,铸坯在高温脆性区进行热镦时,1承受力,锻坯就会出现裂纹,使产品报废。在1300℃进行紧缩实验时就产生过局部熔化现象。在高温塑性区(第Ⅱ区),高氮奥氏体不锈钢由多相组织转变成单相组织,处于单相奥氏体状态。铸坯还有的碳化物全部溶解于奥氏体中,呈奥氏体和化合物共晶组织。晶界与晶内的调和能力增强,提高了钢的热塑性,是热镦最理想的温度区间。在2次脆性区(第Ⅲ区),塑性的降落主要缘由与第2相的析出有关。当锻坯在此温度范围内停留时间较长时,在晶界开始析出硬而脆的碳化物,如Cr23C6或FeCr7C3。这些碳氮化合物散布在晶界,就容易在塑性变形进程中产生脆性断裂;构成2次脆性区的另外1个缘由是由于γ-α的转变引发的。低碳钢在900℃以下开始产生相变由奥氏体转变成铁素体,温度越低,α转变量越大。由于奥氏体和铁素体的强度及塑性差别较大,变形进程中两相调和能力降落,塑性就降落。因此,应避免在2次脆性区进行热镦。综上所述,Cr18Mn18N钢的最好热镦温度区间为1000℃~1250℃。3.2 高温紧缩临界变形程度曲线特点图5是实验钢的高温紧缩塑性曲线违章建筑被强拆如何确定补偿,其中曲线2、1分别为按图2a、b所示紧缩实验工艺所测定的临界变形程度曲线。 由图可知,曲线2较曲线1塑性指标高出30%~40%唯一住宅被强拆怎么办。这是由于:由图2b所示的紧缩实验工艺、实验钢被加热到变形温度后,短时间保温,铸坯的碳化物不能充分固溶,铸造组织中有许多析出的碳化物散布于晶界,铸锭内部存在的疏松、气孔和组织偏析等缺点也不能消除,晶界处碳化物不能充分固溶,导致塑性降落。在900℃附近其临界变形程度只有20%左右,在这类塑性条件下锻坯实际上难以热镦成形。相反,按图2a所示的紧缩实验工艺,实验钢在高温区有较长的保温时间,均匀化充分,塑性显资讯分类行业动态帮助文档展会专题报道5金人物商家文章