淬火冷却方式对20Cr1Mo1VTiB高温螺栓钢低温冲击韧性的影响.pdf
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1、通过力学性能测试,扫描电子显微镜(SEM)、透射电子显微镜(TEM)、电子背散射衍射(EBSD)等微观组织测试方法,研究了淬火冷却方式对20Cr1Mo1VTiB钢棒材整体热处理后力学性能的影响。结果表明,1 040 奥氏体化处理1 h后,采用水冷淬火能够获得较好的强度与低温冲击韧性匹配,采用油冷淬火强度变化不大,低温冲击韧性急剧下降,进一步降低冷却速度,低温冲击韧性持续恶化。奥氏体化处理后,冷却方式由水冷油冷空冷炉冷,基体组织的转变过程为板条状贝氏体粒状贝氏体+板条状贝氏体粒状贝氏体铁素体。700 回火后,板条贝氏体中析出相细小弥散,粒状贝氏体M/A岛中析出具有一定取向连续分布的M3C碳化物。
2、奥氏体化处理后冷速越慢,M3C相尺寸越大,沿M/A岛边缘聚集程度越高。淬火冷却速度由水冷降至油冷,导致的低温冲击韧性恶化主要由三个因素引起,分别为贝氏体板条宽化、大角度晶界比例下降、粒状贝氏体组织中M/A分解析出连续分布的M3C碳化物。M3C碳化物连续分布,为裂纹扩展提供了低能通道,是导致低温冲击韧性快速下降的主要原因。关键词:高温螺栓钢;淬火冷却方式;低温冲击韧性;粒状贝氏体;M3C碳化物DOI:10.20057/j.1003-8620.2023-00006 中图分类号:TG156.31Effect of Quenching Cooling Method on Low-temperature
3、 Impact Toughness of 20Cr1Mo1VTiB High Temperature Bolting SteelGong Xueting1,Zhao Jiqing2,Yang Gang2,Yang Bin3(1 China Institute of Atomic Energy,Beijing 102413,China;2 Institute for Special Steel,Central Iron and Steel Research Institute,Beijing 100081,China;3 Collaborative innovation center of st
4、eel generic technology,university of science and technology Beijing,Beijing 100083,China)Abstract:The effect of quenching cooling method on the mechanical properties of 20Cr1Mo1VTiB steel bar after overall heat treatment was studied through microstructure test methods such as mechanical property tes
5、t,scanning electron microscope(SEM),transmission electron microscope(TEM),and electron backscattered diffraction(EBSD).The results show that when quenching water cooling after austenitizing treatment 1 h at 1 040 C,good strength and low-temperature impact toughness can be obtained.When quenching wat
6、er cooling,the strength does not change much,but the low-temperature toughness decreases sharply.When the quenching cooling rate continues to decrease,the low temperature impact toughness performance continues to deteriorate.After austenitizing treatment,the cooling method changes from water cooling
7、 oil cooling air cooling furnace cooling,the transformation process of the matrix structure is slatted bainite granular bainite+slatted bainite granular bainite ferrite.When tempering at 700C,the precipitated phase of the slatted bainite is finely dispersed,and M3C carbides with a certain orientatio
8、n and continuous distribution are precipitated from the granular bainite M/A island.The slower the quenching cooling rate,the larger the M3C phase size and the higher the degree of aggregation along the edge of the M/A island.The deterioration of impact toughness performance caused by the decrease o
9、f quenching cooling rate from water cooling to oil cooling is mainly caused by three factors,which are the widening of bainite slats,the decrease of the proportion of grain boundaries at large angles,and the continuous distribution of M3C carbides in the M/A fraction of the granular bainite tissue.T
10、he continuous distribution of M3C carbides providing a low-energy channel for crack growth is the main reason for the rapid decline of low-temperature impact toughness.Key Words:High Temperature Bolting Steel;Quenching Cooling Method;Low-temperature Impact Toughness;Granular Bainite;M3C Carbides作者简介
11、:龚雪婷(1981-),女,硕士,高级工程师;E-mail:;收稿日期:2023-02-0188第 4 期龚雪婷等:淬火冷却方式对20Cr1Mo1VTiB高温螺栓钢低温冲击韧性的影响20Cr1Mo1VTiB钢具有良好的热强性与抗应力松弛性能,大量用于制造火电机组汽轮机高温螺栓1-4。近年来,国内第四代核技术发展迅速,20Cr1Mo1VTiB钢被用于制造蒸汽发生器等换热设备的主螺栓材料5-6。与火电机组相比,核电设备的安全等级更高,对关键结构材料的性能要求也更高,为此,国内开展了第四代核电专用20Cr1Mo1VTiB钢的研究工作。对于核用螺栓材料,低温冲击韧性、高温松弛性能是非常重要的应用性能,
12、武志广、龚雪婷等7-9研究了低温淬火+低温回火与高温淬火+高温回火两种不同热处理工艺下,强度-低温冲击韧性匹配、高温持久强度、松弛性能、微观组织的差异,结果表明,采用 1 0301 050 高温淬火+690720 高温回火热处理工艺,能够获得更好的组织均匀性与性能稳定性。上述研究中,热处理的拉伸试样截面10 mm、冲击试样截面 10 mm10 mm,奥氏体化处理后,采用油冷的冷却方式,-20 冲击功不低于100 J,能够获得良好的低温冲击韧性与强度匹配7-9。螺栓生产过程中,需要对棒材进行整体热处理,截面尺寸远大于实验室试样,相同淬火介质下,冷却速度低于实验室试样级材料,力学性能尤其低温冲击韧
13、性会出现不同程度的下降,甚至发生脆化。本文研究了淬火冷却方式对20Cr1Mo1VTiB钢棒材整体热处理后低温冲击韧性的影响,优化棒材热处理的淬火冷却方式,为螺栓生产加工提供参考。1试验材料与方法20Cr1Mo1VTiB钢棒规格60 mm,采用3 t真空感应+自耗工艺冶炼,自耗钢锭开坯后,轧制成材,退火态交付。钢棒化学成分见表1。钢棒退火后的金相组织如图1所示,为贝氏体组织,晶粒尺寸细小均匀,第二相碳化物细小,没有沿晶界聚集,因此,不会因晶界粗化或混晶导致低温冲击韧性恶化4。切取长度200 mm的钢棒进行整体热处理,工艺见表2。采用线切割,从热处理后棒料1/2半径位置分别取拉伸、冲击试样,进行-
14、20 冲击与室温拉伸测试。在JBN-300B 型冲击试验机上进行冲击试验,试样采用10 mm10 mm55 mm的V型缺口。在WE-300型拉伸试验机上进行拉伸试验,标准试样采用d0=5 mm。金相组织采用 4%硝酸酒精溶液腐蚀后,在Olympus GX51图像分析仪上观察采集。SEM组织在FEI Quanta650热场扫描电镜上观察采集。EBSD试样尺寸为5 mm5 mm4 mm,采用10%高氯酸酒精溶液电解抛光,电压为18 V,时间为812 s。采用EBSD分析试样的亚结构、大小角度晶界,试验在配备了 EBSD探头的 FEI Quanta650热场发射 SEM/EBSD 系 统 中 进 行
15、,步 长 为 0.15 m,扫 描 面 积100 m100 m,大小角度晶界临界角为15和2。从断裂的冲击试样或拉伸断口切取0.3 mm厚的薄膜样品,经过砂纸研磨成0.05 mm厚的薄片样品,采用6%高氯酸酒精溶液电解双喷,低温减薄,制备成薄膜试样,在 TECNAI G20 透射电镜下进行观察分析。2试验结果与分析钢棒经1 040 奥氏体化处理+回火后,不同冷却方式下,棒材的力学性能如图2所示。冷却速度按水冷油冷空冷炉冷的顺序逐渐下降,由水冷降至油冷,强度变化不大,而-20 冲击功由146 J显著下降至 35 J;继续降至空冷,强度略微下降,-20 冲击功下降至15 J;进一步降低至炉冷,强度
16、显著下降,低温冲击功下降至5 J。由力学性能结果表120Cr1Mo1VTiB钢棒化学成分(质量分数)Table 1Chemical composition of 20Cr1Mo1VTiB steel bar%项目标准范围试验钢C0.170.240.22Cr0.901.401.17Mo0.801.101.02V0.701.000.91Ti0.050.120.056B0.0050.004Si0.200.042Mn0.500.28S0.0100.010P0.010100 J,与60 mm棒材整体热处理油冷后差异明显。材料经奥氏体化处理后,不同冷却方式下的显微组织如图 3 所示。龚雪婷等9的研究指出,
17、20Cr1Mo1VTiB钢快冷淬火后获得的组织为贝氏体,由未回火态的组织可知,冷却速度由水冷油冷空冷炉冷依次下降,获得的组织类型分别为板条状贝氏体粒状贝氏体+少量板条状贝氏体粒状贝氏体铁素体。随着冷速下降,粒状贝氏体组织的比例增加,M/A岛的尺寸也随之增大。700 回火后,采用水冷冷却,除少量未溶解的 TiC 或 Ti(CN)一次碳化物,SEM组织中没有观察到明显的碳化物析出相;采用油冷冷却,观察到细小的碳化物析出相,M/A岛边缘的碳化物尺寸更大;采用空冷冷却,碳化物尺寸增大,M/A岛边缘观察到连续分布的短棒状析出相;采用炉冷冷却,析出相尺寸粗大,晶界碳化物由颗粒状向短棒状或块状转变,并且发生
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