不同热处理方式对ZG340-550H试块力学性能探析(共3978字).doc
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1、不同热处理方式对ZG340-550H试块力学性能探析(共3978字)摘要:采用拉伸、冲击试验研究尺寸为400mm400mm400mm的ZG340-550H焊接结构用铸钢试块在正回火态与调质态时各厚度层的力学性能与金相组织变化。研究表明,正回火态试块力学性能与金相组织随厚度层变化影响较小,调质态试块力学性能与金相组织随厚度层变化影响较大。表层至T24厚度层区间调质态试块力学性能显著优于正回火态试块,T24厚度层至T4厚度层调质态试块力学性能小幅优于正回火态试块,T4至心部调质态试块力学性能与正回火态试块差异不大。关键词:ZG340-550H;调质处理;正回火处理;力学性能;悬索桥随着悬索桥架设跨
2、度与承载能力的不断增大,悬索桥中关键承力部件索鞍的规格尺寸也随之增大,索鞍壁厚最厚处已达到400mm,故尝试对现有热处理工艺进行优化,进一步提高索鞍力学性能。基于此工程背景,本文选取索鞍常用材料ZG340-550H,采用万能力学试验机、金相显微镜等手段研究了调质热处理与正回火热处理对尺寸为400mm400mm400mm的ZG340-550H试块在不同厚度层处的力学性能及金相组织影响。程石等人研究了回火热处理对低碳钢高强度钢冲击韧性的影响,从铁碳扩散与弥散强化角度阐述了回火温度对试块强韧性造成的影响,并从晶界与晶粒度角度分析了试块在低温冲击时的断裂机理1;彭二宝等人针对ZG25MnCrNiMo材
3、料分析了马氏体组织形态对试块力学性能的影响2,但行业内对材料热处理的研究多针对小尺寸试块进行,而对试块在宽厚条件下的力学性能随厚度方向衰减的研究较少,行业内对中厚试块常见的热处理工艺主要有正火、退火、正回火、调质、直接淬火TMCP+回火3,考虑到实际工程问题中所使用的零部件多为大尺寸、大壁厚零件,故认为对大尺寸、大壁厚试块热处理后不同厚度层的力学性能进行研究具有实际工程意义。1材料与试验方法试验用料是尺寸为400mm400mm400mm的ZG340-550H超厚试块,试块出厂时为退火状态。试块回厂后复检化学成分,并由式(1)初步计算该试块的Ac1相变点临界温度4,由式(2)初步确定该试块的加热
4、保温时间。Ac1=7279Mn+24Si+24Cr14Ni+63V+63Ti+41Al(1)t=kaD(2)式中,t为保温加热时间,k为装置系数,a为加热系数,D为工件有效厚度。经计算,本批次试块理论相变温度为8648,理论加热保温时间为69h。通过对小尺寸ZG340-550H试块采用不同温度进行试验并依据式(2)制定试块保温时间,发现淬火温度为910、回火温度为600时,调质热处理后试块的组织形态与力学性能较好,晶粒度较细。以此为依据对试块制定正回火热处理工艺与调质热处理工艺,正回火热处理工艺曲线如图1所示,调质热处理工艺曲线如图2所示,调质淬火水冷过程中采用试块往复摆动、冷却水循环的冷却工
5、艺,保证水冷效率,冷却池尺寸为长6m深4m宽3m。对热处理后的试块在表层、T24、T4、T3、心部进行取样并检测力学性能。室温拉伸试验采用UTM5305微机控制电子万能试验机并根据GBT22812010标准测试试样拉伸性能;室温冲击试验采用JB-300B半自动冲击试验机并根据GBT2292007标准测试V形缺口冲击吸收能量;金相组织试验采用DMM-480C倒置金相显微镜对经磨削机械抛光硝酸酒精混合溶液腐蚀后的金相试样观察光学显微组织。2试验结果21试块化学成分试验结果采用GS1000直读光谱检测仪检测试块化学成分,检测结果如表1所示,该试块符合GBT76592010标准要求。22试块不同厚度层
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- 不同 热处理 方式 ZG340 550 力学性能 探析 3978
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