热处理工艺对棒钢组织的影响.docx
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1、热处理工艺对棒钢组织的影响摘要:研究了感应加热淬火温度、回火温度对H13芯棒钢组织和硬度性能的影响规律。研究结果表明,在10001060的温度范围内,随着淬火温度的升高,芯棒钢材料的硬度逐步上升,1060后芯棒钢的硬度基本维持在一个稳定水平;随着淬火温度的升高,原奥氏体晶粒尺寸长大;一样回火温度下细晶组织易于获得回火索氏体组织,粗晶组织易于获得回火托氏体组织;在580700范围内,随着回火温度的升高,芯棒钢材料的硬度呈逐步降低趋势,这主要与组织中马氏体分解、马氏体碳含量降低、位错密度降低和碳化物粗化有关;芯棒要获得一样的硬度水平,当淬火温度升高时,对应的回火温度也相应升高,呈现“高淬高回的特点
2、;淬火温度均为1060时,580620的范围内回火组织为回火托氏体,660700的范围内回火组织为回火索氏体。关键词:淬火;回火;组织;硬度;芯棒钢H13钢具有优良的热强性、热疲惫性能、加工性能和性价比,国内外广泛将其作为热作模具钢使用,其热强性、热稳定性和淬透性好于高韧性热作模具钢5CrNiMo和5CrMnMo,其塑韧性和抗热冲击性好于高热强性热作模具钢3Cr2W8V,合适制作压铸模、热挤压模、高速锤锻模、连轧芯棒等,一般工作温度700。H13钢从美国引进,对应GB/T12992000中牌号4Cr5MoSiV1,属于中碳合金钢、过共析钢,由于其强碳化物构成元素Cr、Mo、V含量较高,是一种空
3、冷硬化钢,一般通过调质热处理工艺对性能(强度、韧性和硬度)进行调控,以知足使用工况对钢的性能匹配的要求。H13热处理工艺为退火调质热处理(淬火+两次回火)。其中退火通常有两种工艺,即常规退火工艺和等温球化退火工艺1。其中,等温球化退火工艺应用较多,主要目的有:一是降低硬度,改善切削加工性能;二是改善碳化物形态和均匀化组织,作为后续调质热处理的预备热处理工艺。退火后通过较高温度的淬火和快速冷却能够有效避免和消除退火经过中构成的网状碳化物2。淬火温度影响着奥氏体化阶段碳化物的溶解程度、合金的固溶程度和奥氏体晶粒大小。H13的淬火温度不应超过1100,以保证在获得较高强度、硬度、耐磨性的同时不造成塑
4、韧性的明显降低3。淬火温度升高,H13材料的硬度值上升4,H13的硬度根据材料应用需求可通过回火温度进行调整。另外,H13钢存在二次硬化现象,二次硬化峰主要与M2C、MC类型的碳化物析出有关56,也有基于二次硬化的温度区间里没有发现合金碳化物的析出但有大量条带状线条构成的现象而提出二次硬化与MC团(以Mo、Cr、C为主的片状原子偏聚区,类似GP区)有关的理论710。二次硬化峰值温度与淬火温度有关,有研究表明,淬火温度升高,二次硬化峰值对应回火温度降低11。为使残奥转变充分,以提高韧性,需要进行屡次回火,增加回火次数能够改善冲击性能的稳定性12。目前行业内H13一般采用两次回火的工艺。关于H13
5、作为热作模具钢使用的热处理工艺研究文献较多,但关于H13作为无缝钢管连轧芯棒使用的热处理工艺研究却鲜有报道。H13用作无缝钢管连轧芯棒,为使材料构成“内韧外强的复合构造材料,以保证心部材料具有良好抗断裂韧性,同时外表材料具有较高的硬度性能,需要采用外表感应淬火+整体回火的特殊热处理工艺进行制造。本文的研究目的是对用于加工成连轧工具的芯棒的H13材料进行外表感应淬火+整体回火的热处理工艺制度进行研究,进而确定热处理工艺对外表硬度的影响规律,然后根据耐磨性和塑韧性的要求设计合理的硬度目的,最终确定出合理的热处理工艺方案。1试验材料和方法H13材质试验钢的化学成分见表1。试验钢为97的圆钢,初始组织
6、状态为退火态。试验经过中利用感应线圈进行圆钢表层加热,然后淬火。感应线圈内径为123mm,长度为600mm,感应线圈与圆钢的单边间隙为13mm,感应线圈的功率为780kW,材料加热经过的移动速度为10mm/s。研究的感应淬火加热温度范围为10001100,回火温度范围为580700。回火时间为120min。对不同工艺条件下的试样取样进行洛氏硬度测试,载荷为150kg,测试标准为ASTME18,每个试样硬度测试3点,取平均值。2试验结果和分析21淬火温度对硬度的影响H13钢的淬火组织一般为马氏体+未溶碳化物颗粒+残留奥氏体的混合组织。从图1能够看出淬火温度对H13芯棒钢硬度的影响。一样的回火温度
7、下,在10001060范围内,随着淬火温度的升高,芯棒钢材料的硬度逐步上升,当淬火温度从1060继续升高时,芯棒钢的硬度基本维持在一个稳定水平。芯棒钢的硬度随淬火温度升高呈先升高后维持稳定的现象,主要与淬火温度对芯棒钢材料中合金元素的固溶程度影响有关。当淬火温度升高,原先以析出碳化物形式存在的合金元素重新固溶、均匀化并在后续的回火经过中重新弥散、均匀析出,进而使硬度得以提高;但当合金元素已获得充分固溶后,这种影响机制逐步消失,因此在性能上表现为硬度不再继续升高而是保持不变。淬火温度的升高还会引起奥氏体平均晶粒尺寸的增加13,进而对塑韧性造成不利影响。因而,需要综合淬火温度对合金固溶程度、硬度、
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