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T250无钴马氏体时效钢研制
无钴马氏体时效钢失去Co、Mo的交互作用, 含Mo金属间化合物的析出量减少,强化效果减 弱,如果增加Mo含量提高强度,则钢在奥氏体化 时富钼金属问化合物不易溶解,导致钢的塑韧性 降低,因此Mo含量不宜过高。
Ti是马氏体时效钢的强化元素,文献[12]中 指出,每增加0.1%的Ti,强度增加54 MPa。当 Ti由1.4%增加到1.8%,强度由1 820 MPa增加 到2 000 MPa,塑性由13%降到9%,K113由 90 MPamⅣ2降到70 MPa·mⅣ2[8'”],因此Ti含量 是决定钢强度和塑韧性的关键元素,T250钢将Ti 控制在1.3%一1.6%之间。
Abstract:The article studies T250 eobMt—free maraging steel and analyzes the effects of the chemical elements.It represents the character of the steel,the mechanics of hardening and toughe— ning and the ways of increasing the toughness.At last it develops the research of heat treatment pro- cedure and mechanical property and establishes the optimum heat treatment procedure.The result shows that the steel has a higher performance of hardening and toughening.We may choose 820~ 9200C as the temperature of softening and solution.The change of solution temperature influences slightly the mechanics performances.It has better plasticity,toughness and cold processing in the solution condition.It has the optimum hardening and toughening when it is aged at the temperature of 480—5 10。C and the insulation work of 3—8 h.We ought to keep T250 higher purity in order to guarantee higher plasticity and toughness.
I"250马氏体时效钢在固溶状态时合金元素 主要以置换式形式溶人基体中,形成固溶强化,空 冷到室温获得高密度位错马氏体,形成相变强化 或者叫位错强化。时效在高密度位错的马氏体基 体弥散析出Ni3 Ti强化相¨3|。
(1)固溶强化、晶界强韧化I"250钢固溶状 态,Ni,Ti,Mo等元素主要以置换式形式溶入基 体并且呈有序状态,由于原子尺寸效应,弹性模量 效应和固溶体有序化的作用而导致钢的强韧化, 固溶态HRC可达到34。
盯b/MPa l 870 1 880
90 2/MPa 1 800 l 790
6/% 12 10
砂/%Ak,/J HRC
50
48
53
5l
48
52
2.2钢的热处理工艺和性能的研究 2.2.1 固溶温度对钢的力学性能的影响
T250钢固溶温度对性能的影响见图1,保温 时间1 h。
由图1看到, 固溶温度在800—950℃时, 钢的强度、塑性几乎没有变化,断面收缩率在820 —920℃时较高,920℃时已经下降到30%以下。 对于冷加工软化处理,固溶温度可以选择在820
Al在马氏体时效钢中主要起脱氧剂的作用。 Mn降低钢的韧性,c、Si、S、P、O、N作为有害 元素和形成夹杂物元素降低钢的塑韧性,其中.以
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形成Ti(CN)TiO:等夹杂物,因此必须加以限制。 1250无钴马氏体时效钢与C250马氏体时效
钢相比,由于无Co,Mo低而Ti增加,因此,T250 钢的塑韧性比C250钢降低。从表2中的性能要 求看到,两个钢种的强度、塑韧性要求是相同的, 因此,提高无钴马氏体时效钢的塑韧性成为该钢 研制与开发的关键。 3.2强韧化原理
—920℃。
固溶温度对时效状态力学性能的影响见图 2,试样固溶处理后经500℃X 5 h时效处理。由
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图1 固溶温度对力学性能的影响
图2看到,固溶温度在820~920℃时,时效后的 屈服强度大于1 850 MPa,冲击韧性大于48 J,延 伸率大于8%,断面收缩率大于49%,断裂韧性大 于84 MPamⅣ2。固溶温度的增加对强度、塑性、韧 性的影响不显著,固溶温度均可选择在820~
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时效时间/h
时效时间/h
图4 时效时间对性能的影响
3分析与讨论 3.1 无钴马氏体时效钢化学元素的作用
在含钴马氏体时效钢中,co溶于基体,降低 了Mo在基体中的溶解度,促进Mo形成金属间化 合物¨’9|,提高钢的强度;co影响基体中的位错 亚结构,为析出相的析出提供尽可能均匀分布的 形核位置,使析出相更为细小均匀,因而提高钢的 塑韧性;Ni与强化元素结合形成强化相,Ni是形 成奥氏体的元素,提高马氏体时效钢韧性的最有 效元素,Ni与强化元素结合形成强化相,Ni含量 过多,Ms点降低,冷却时会形成残余奥氏体,时效 时强度降低【1 0|;Mo在马氏体时效钢中对强韧性 是有利的元素,在强化的同时保持钢的韧性…J, Mo阻止析出相沿原奥氏体晶界析出,避免沿晶断 裂,提高断裂韧性。
尽管该3"250钢固溶状态晶界强化效果表现 比较弱,但晶粒尺寸对时效状态的屈服强度、塑韧 性和断面收缩率仍然起到重要的作用。由Hall— Peter关系¨6‘17 3:盯。=盯o+M-1/2,其中,or。为钢的 屈服强度,矿。、k与本材料有关的常数,d晶粒直 径。晶粒越细小,单位体积内晶界及晶界面积越 大,位错运动、裂纹形成、裂纹扩展的难度和消耗 的能量增加,因此提高了钢的韧性。晶粒细化显 著提高钢的屈服强度、塑韧性和断面收缩 率m一20l。
关键词:18%Ni无钴马氏体时效钢;超高纯度熔炼;高均质化;固溶处理;时效强化
The Development of I"250 Cobalt-free Maraging Steel
Zhang Jinghai (Special Steel Branch,Baoshan Iron&Steel Co.,Ltd.,Shanghai 200940,China)
920℃。
0
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图2 固溶温度对时效状态力学性能的影响
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2.2.2时效温度和时效时间对力学性能的影响 经过820。C×1 h固溶处理后的试样再经过
不同时效温度×5 h处理后钢的力学性能如图3 所示。由图3看到:该钢在480—510℃的时效强
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T250无钴马氏体时效钢研制
张景海 (宝山钢铁股份有限公司特殊钢分公司,上海200940)
摘要:研究T250无钴马氏体时效钢,分析了钢的化学元素的作用,阐述了钢的特性、强韧 化机理和提高韧性的途径,进行了热处理工艺(固溶、时效)与力学性能的研究,确定了最佳热 处理工艺。研究结果表明:该钢具有高的强韧性;1250钢的软化和固溶温度可以选择在820~ 9200C,固溶温度变化对钢的力学性能影响较小,固溶态具有良好的塑韧性和冷加工性能;时效 温度480—510℃,保温时间3—8h具有最佳的强韧性配合;T250钢应保持较高的纯度,以保证 较高的塑韧性。
(2)加工强化 由于18%Ni马氏体时效钢 高纯度冶炼,C、N、O、S、P等元素夹杂物低,没有 TiC Ti(CN)及硅酸盐氧化物在基体中起钉扎作 用,消除夹杂物在晶界析出而对境界的阻碍作用, 在固溶状态组织为高密度位错的超低碳马氏体基 体,当基体受到外界应力作用时,原A晶界对位
错运动的阻碍作用可能被大量间距更小的亚结构 和板条界所取代,使强化作用被隐没¨4’“。,可以 抵抗较大的应力集中,容易产生滑移,因此,固溶 状态的加工硬强化效果可以忽略,表现出优异的 冷变形加工性能。
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试验钢经VIM熔化,浇注成,/,520电极,电极 磨光后在VAR炉重熔qb610钢锭,钢锭经固溶后 车光。钢锭经1 250。C高温均质化处理,快锻机 开坯,开锻温度大于l 100。C,终锻温度大于 800℃;锻坯人加热炉加热,加热温度1 050— 1 150。C,在1 300 t液压式精锻机锻造成4,220棒
何毅、张强等对固溶态组织结构观察发现, 1300、T250钢经固溶化处理后只发生oL/y转变而 不产生中间相,得到纯净的高密度板条马氏体,板 条中未发现第二相和残余奥氏体。随着固溶温度 升高和固溶时间的延长,原奥氏体晶粒尺寸长大, 但不影响固溶态硬度,宏观上表现出强度、塑性及 韧性与固溶处理温度、保温时间的依赖关系弱,因 此,晶界强化作用在马氏体时效钢中的作用不明 显,也就是固溶强化作用比晶界强化作用更加重 要。T250钢的这一特点与C250钢相似H3。15 J。
Keywords:18%Ni cobah—free maraging steel;ultra—high purity melting;high isotrope;solution
treatment;ageing strengthening