偏析带对贝氏体钢轨钢腐蚀磨损性能的影响.pdf
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1、第 47 卷 第 4 期燕山大学学报Vol.47 No.42023 年 7 月Journal of Yanshan UniversityJuly 2023 文章编号:1007-791X(2023)04-0298-09偏析带对贝氏体钢轨钢腐蚀磨损性能的影响韩青阳1,程 丹2,任映奇2,郑春雷3,吕 博2,张福成1(1.燕山大学 亚稳材料制备技术与科学国家重点实验室,河北 秦皇岛 066004;2.燕山大学 环境与化学工程学院,河北 秦皇岛 066004;3.燕山大学 材料科学与工程学院,河北 秦皇岛 066004)收稿日期:2022-04-27 责任编辑:王建青基金项目:国家重点研发计划资助项目
2、(2021YFB3703500);河北省自然科学基金资助项目(E2018203271);国家自然科学基金资助项目(51831008)作者简介:韩青阳(1997-),男,吉林蛟河人,硕士研究生,主要研究方向为贝氏体钢的氢脆以及腐蚀性能;通信作者:郑春雷(1981-),男,河北三河人,副研究员,主要研究方向为钢铁材料的环境服役性能,Email:zhengclysu 。摘 要:以实际使用的含有偏析带的贝氏体钢轨钢为研究对象,利用多功能摩擦磨损试验机研究贝氏体钢在不同偏析角度下腐蚀磨损性能和微观组织变化规律。控制磨损方向与成分偏析带夹角呈0、45以及90,用以模拟列车直线段打滑以及曲线段晃车过程。结果
3、表明:在 45时,腐蚀电位偏负,腐蚀电流较大,易发生腐蚀。在45磨损时,磨损划过偏析界面,阻力较大,磨损较严重。当磨损载荷为 90 N 时,腐蚀磨损表面出现与偏析带走势方向一致的锈层。偏析带处较多的 Cr 能够促进-FeOOH 的形成,并提高锈层的致密度。关键词:贝氏体钢轨钢;偏析;腐蚀;磨损中图分类号:TG142.1 文献标识码:A DOI:10.3969/j.issn.1007-791X.2023.04.0030 引言贝氏体钢具有良好的强韧性、抗疲劳性以及耐磨性,可以适应铁路行业应用中材料高强度和高韧性的严苛需求1-4。因此,铁路轨道用贝氏体钢材料的研发引起越来越多科研工作者的关注。贝氏体
4、钢经过热处理和合金化之后,明显提升了硬度和韧性,但是由于添加了合金元素,轨道用贝氏体钢在淬火过程中随着浇注的高温、过热度,中心部夹杂会产生化学成分不均匀分布的现象,这种现象称为偏析5。由于化学成分不均匀,导致钢轨在热轧后内部存在不规则分布的带状偏析,经过研究表明,轨道用贝氏体钢的带状偏析组织为细贝氏体和少量马氏体组织6。马氏体组织相比同一成分钢的珠光体组织及贝氏体组织,具有较高的硬度和强度,但塑性和韧性较低7。高的硬度和强度导致贝氏体钢在磨损过程中较均匀,而较低的塑性和韧性将导致较大的裂纹敏感性。在磨损过程中轨头磨损严重,尤其是小半径曲线侧磨和铁路晃车导致的磨损更为严重。当列车发生小半径曲线侧
5、磨以及晃车时,钢轨的磨损方向就会与偏析带呈一定角度,而在曲线段的这个角度与直线段的角度略有不同。轨道用贝氏体钢在实际服役过程中遇到雨雪以及气压下降生成的冷凝水会附着在钢表面,伴随着车轮与钢轨之间的滑动,腐蚀和磨损产生交互作用,磨损行为会进一步加剧。Sikiru 等8研究发现材料在腐蚀磨损交互作用下的损失相当于单独腐蚀和单独磨损之和的 835 倍。在腐蚀磨损过程中,30MnCr52 低合金钢表面浸透在腐蚀溶液中通常会被钝化膜覆盖9,可以阻止腐蚀的加剧,使其具有较好的耐蚀性,但随着磨损的进行,试样表面的钝化膜会被磨掉,从而使基体重新暴露在腐蚀溶液中,产生电化学反应,以此反复加剧了腐蚀磨损进程。但是
6、 Stratmann 等10指出腐蚀磨损也存在有益的一面,磷化钢在进行腐蚀磨损时,腐蚀磨损会降低磨损失重率,这是因为随着腐蚀时间的延长,磨损表面会形成一层致密的锈层,使其第 4 期韩青阳 等 偏析带对贝氏体钢轨钢腐蚀磨损性能的影响299 耐蚀性增强,阻止外界因素对材料的进一步侵蚀。随着时间的推移,锈层将逐渐变得更加致密,并将钢与各种腐蚀因素隔离开,从而大大降低腐蚀速率。因此,不同的材料在腐蚀与磨损的交互作用时,导致的结果是不一样的。以往的研究人员重点介绍了贝氏体钢在纯磨损过程中的组织演变及其优良的机械性能,但很少有人对其腐蚀磨损性能进行研究。特别是在铁路不同路段和环境下,腐蚀磨损会与偏析带呈不
7、同角度,国内外的研究均处于空白阶段。因此,偏析带与磨损角度对贝氏体钢腐蚀磨损性能影响的研究具有重要意义。本文详细研究了成分偏析带与磨损方向呈 0、45以及 90的腐蚀磨损性能,其目的是模拟直线段、曲线段的侧磨以及晃车现象,并进一步探究了不同角度下的微观组织以及锈层形貌的演变。1 试样制备与试验方法试验用贝氏体钢为铁路实际使用的热处理后的贝氏体钢轨钢,其热处理工艺为:热轧成型后的钢轨直接进行空冷处理,随后进行 280 回火处理,力学性能为:屈服强度 1 194 MPa,抗拉强度1 364 MPa,断 后 延 伸 率 15.8%,断 面 收 缩 率39.2%,冲击韧性 86 J/cm2,洛氏硬度为
8、 42.0 HRC。其轨头的化学成分(质量分数%)为:C 0.21,Si 0.87,Mn 2.32,Cr+Ni+Mo+Cu 1.96,余量Fe,微量 S 和 P。本试验中所有试样均在轨头部位取样,如图 1 所示。3 种对比试验分别是磨损方向和偏析带呈 0、45和 90。本试验利用多功能摩擦磨损试验机(UMT-3)进行贝氏体钢轨钢在大气环境下和腐蚀溶液中的腐蚀磨损试验来研究腐蚀对磨损的影响,如图 2所示。试样尺寸规格为 20 mm20 mm2 mm 的薄片,用碳化硅(SiC)砂纸打磨,再用金刚石抛光膏进行抛光处理,之后用 4%的硝酸酒精溶液对其进行腐蚀。上摩擦副材料为直径 7 mm 的氧化铝球,
9、在试验前确保氧化铝球光滑无划痕。试验参数设置如下:分别在大气环境以及 3.5%的 NaCl中性溶液中施加载荷 10 N 和 90 N,磨损方式为往复式,行程为 6 mm,频率 0.5 Hz,试样磨损时间为1 h。图 1 试样切取示意图Fig.1 Schematic diagram of sample cutting图 2 多功能摩擦磨损试验机示意图Fig.2 Schematic diagram of multifunctional friction and wear tester 使用光学显微镜(Leica-DM2700M)对试样磨损前基体表面的形貌进行观察;使用扫描电子显微镜(SU 5000
10、)对试样磨损前后表面的形貌进行观察和表征;使用透射电子显微镜(Talos-F200)观察材料在试验前的微观组织结构;使用全自动显微硬度仪(FM-ARS 9000)对样品的磨损前基体和成分偏析带处硬度进行表征;使用 3D 光学表面轮廓仪(Contour GT-K)测量腐蚀磨损样品的磨损深度、三维形貌以及平均粗糙度;使用电化学工作站(IVIUM)测量贝氏体钢轨钢在 3.5%NaCl 溶液中的极化曲线,并对所测的曲线进行分析。2 贝氏体钢轨钢的显微组织与性能贝氏体钢轨钢扫描组织与透射组织如图 3 所示。由图 3(a)可以看出,贝氏体钢轨轨头显微组织以贝氏体组织为主,同时离散性分布着块状残余奥氏体(B
11、-RA)和薄膜状残余奥氏体(F-RA)。图 3(a)中右侧组织较细,该组织为化学成分不均匀造成的成分偏析带。图 3(b)中成分偏析带处300 燕山大学学报2023硬度最高,硬度较高导致在磨损过程中较均匀。贝氏体钢轨轨头处透射显微组织如图 3(c)所示,可以看出主要存在着大量的板条状贝氏体,并且在板条间存在薄膜状以及块状残余奥氏体组织7。图 3(d)(f)为 3 种成分偏析带分布的基体扫描图,对比 3 种成分偏析带分布的尺寸可以看出,在 45时成分偏析带由于是倾斜分布,所以横截面较宽,尺寸较大。由于试样表面为 20 mm20 mm 的正方形,在 45时成分偏析带沿对角线方向,所以相对于 0和 9
12、0时偏析带长度较长。BF:贝氏体铁素体;B-RA:块状残余奥氏体;F-RA:薄膜状残余奥氏体图 3 贝氏体钢的显微组织Fig.3 Microstructures of bainitic steel 图 4 为不同偏析角度下贝氏体钢轨钢在腐蚀环境中电流密度随电极电位变化的极化曲线,应用塔菲尔直线外推法,将极化曲线的强极化区的阴、阳极极化曲线延长交于一点,获得腐蚀电流密度(Icorr)随腐蚀电位(Ecorr)变化的极化曲线,以此来对比不同偏析角度下的腐蚀变化规律。对不同偏析角度下钢轨钢在 3.5%的 NaCl 溶液中电化学参数进行计算,结果如表 1 所示,并结合图 4 可以看出,在 3.5%的 N
13、aCl 溶液腐蚀中,偏析带呈 0时,腐蚀电位偏正,腐蚀电流较小,并且极化电阻(Rp)较高,极化电阻越高,腐蚀被抑制的越强烈,所以发生腐蚀的速率(Rate)较慢。偏析带呈 45时,腐蚀电位偏负,腐蚀电流较大,并且极化电阻较低,发生腐蚀速率较快。产生这种现象的原因是,当偏析带呈 45时,试样表面偏析带尺寸较大,长度较长,偏析带的界面较多,如图 3 所示。基体和偏析带交替分布导致在界面发生局部腐蚀,并且偏析带越多,越容易发生腐蚀。偏析带呈 90时,与偏析带呈 0时的电化学的试样相似,无本质区别,所以电化学参数区别不大。图 4 不同偏析角度的钢轨钢在腐蚀环境中的极化曲线Fig.4 Polarizati
14、on curve of rail steel with different segregation angles in corrosive environment第 4 期韩青阳 等 偏析带对贝氏体钢轨钢腐蚀磨损性能的影响301 表 1 不同偏析角度下的贝氏体钢轨钢的电化学参数Tab.1 Electrochemical parameters of bainit rail steel with different segregation anglesEcorr/VIcorr/(10-6 A/cm2)Rp/Rate/(mm/y)0-0.577 54.7141 4050.054 845-0.607
15、77.9279560.092 190-0.578 85.8351 1950.067 83 贝氏体钢轨钢的腐蚀磨损试验结果及分析 不同偏析角度的贝氏体钢轨钢在不同载荷作用下的干燥和腐蚀环境磨损 60 min 后的体积损失量和平均粗糙度如图 5 所示。由图 5(a)可以看出,随着载荷的增加,磨损失重也显著增大,腐蚀环境下磨损造成的体积损失量高于干燥环境下磨损体积损失量,并且在磨损方向与偏析带呈 90时,磨损失重较多,此时磨损较严重。随着载荷的增加以及腐蚀溶液的加入,贝氏体钢轨钢在不同偏析角度时的平均粗糙度均表现出增长趋势(图 5(b),平均粗糙度反映了磨损的破坏程度,这说明高载荷以及腐蚀环境会使贝
16、氏体钢轨钢磨损破坏程度越来越严重。不同偏析角度的钢轨钢在干燥环境和腐蚀环境磨损60 min 的纵截面深度,如图6 所示。由图6(a)可以看出,在腐蚀溶液中的磨损试样明显比干燥磨损下的试样曲线光滑,磨损过程也较稳定。在干滑动下磨损载荷为 10 N 时,当磨损滑道与偏析条带呈 0时,纵截面最大磨损深度为 0.72 m。呈 45时最大磨损深度为 0.76 m。呈 90时最大磨损深度为 0.54 m。由图 6(b)可以看出,与干滑动磨损相比,在腐蚀溶液中载荷为 10 N 的磨损深度显著增加。偏析角度在 0、45和 90时最大磨损深度分别为 1.04 m、1.13 m 和 0.96 m,较 10 N 载
17、荷下干滑动磨损分别增加了 30%以上。可以看出相比于干滑动磨损,腐蚀液的加入会明显加剧磨损。随着磨损载荷增加到 90 N,磨损纵截面深度进一步加深。干滑动下载荷为 90 N 时不同偏析角度的纵截面深度如图 6(c),在偏析角度为 0、45 和 90 时 最 大 磨 损 深 度 分 别 为1.68 m、1.85 m 和 1.73 m,较 10 N 干滑动磨损最大磨损深度分别增加了 50%以上。可以看出随着载荷的增加,磨损滑道宽度增加,相应的磨损深度也会加深。图 6(d)为腐蚀溶液中磨损 90 N时不同偏析角度的纵截面深度变化图。在偏析角度为 0、45和 90时最大磨损深度分别为 4.95 m、7
18、.42 m 和 5.87 m,较 90 N 干滑动磨损最大磨损深度分别增加了 65%以上。可以看出,在高载荷下,腐蚀和磨损的交互作用更加明显,在90 N 时腐蚀对磨损的加剧作用远高于 10 N,随着载荷的加大,其材料的损失量也增加,说明载荷和腐蚀会加剧磨损。图 5 不同偏析角度时的贝氏体钢轨钢磨损的体积损失量和平均粗糙度Fig.5 Volume loss and average roughness of bainitic rail steel at different segregation positions302 燕山大学学报2023图 6 钢轨钢在干燥环境和腐蚀环境磨损深度曲线Fig.6
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