微铌处理钢的物理冶金.pdf

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1、微铌处理钢的物理冶金页码,1/4微铌处理钢的物理冶金东涛傅俊岩(CITIC—CBMM微合金化技术中心)摘要:本文简要总结了国内外迄今钢的微铌处理的实践,并丛增强Nb(CN)析出效果、有效的γ-形变再结晶、有限的热变形抗力的增量、改善热卷性能均匀性等四个方面,阐述微铌处理钢生产可发挥的物理冶金内容。提出了微铌处理符合我国国情的发展途径的观点,适应现阶段钢铁业和制造业发展的技术层次和钢材需求。关键词:微铌处理、物理冶金、国情、需求1前言早期微合金化大量的研究工作,阐明了在普通低碳钢和低合金高强度钢中铌的强韧

2、化效果及其机制,如图1所示,铌与钒、钛的微合金化相比,既能提高钢的强度,又改善了钢的韧性,每增加0.01%Nb约可获得8~14MPa的强度增量,并使钢的韧—脆性转变温度下降-8~-10℃。后续的研发成果又表明,在较低的加入量(<0.015%Nb)、尤其是钢中C、N含量较低的情况下,同样显示出铌微合金化对钢的强度和韧性的有利影响。本文作者在1997年的一篇报告中,曾论述了微铌处理钢的广阔前景,通过说明钢的微铌处理的几个冶金学问题,强调了微铌处理对于改善量大面广Q235、16Mn、20MnS等钢的强韧性水平

3、,提高钢的性能和合格率十分有效。随后的5年中,人们在专注于铌微合金化专业用钢开发的同时,从材料的性能高级化的趋势来看,微铌处理还是值得重视的。每吨钢仅增加17元左右的投入,可以取得显著的经济效益,不失为是一种经济的手段,符合我国国情,适应现阶段钢铁业钢材品种结构调整和制造业产品技术升级对钢材高质量的需求。2微Nb处理钢中的析出强化钢的微合金化设计原理已概括得十分清楚,在高温再结晶奥氏体区,Nb的作用主要在抑制γ—再结晶,提高再结晶停止温度.在低温非再结晶奥氏体区,Nb的贡献主要在于提高Ar点,3并富化γ

4、→α相变生核。在终轧后加速冷却及卷取过程中Nb的强化效果,则在于Nb(CN)的共格析出及相伴随的位错亚结构,使钢得到进一步强化(见图2)。Nb的强化效果明显大于Ti和V。轧后的强化效果与此时呈固溶状态的Nb的浓度有关。Nb在钢中的C和N含量及其溶解度,遵循溶解度的关系,列于表1和表2。因此不同温度下Nb在钢中的溶解度量取决于钢中C、N含量。新近的研究报告指出,影响终轧后的析出和亚结构强度贡献也与钢中Nb的总含量相关联(见图3),即使<0.02%Nb的钢中析出及亚结构的强化也在30MPa左右(见图4和图5

5、)。下面,提供一组试验数据(见表3)用以说明不同Nb含量钢的屈服强度水平,0.015%Nb钢屈服强度高于无Nb钢24~45MPa。file://C:DocumentsandSettingsyhl桌面新建文件夹微铌处理钢的物...2007-5-31微铌处理钢的物理冶金页码,2/43微Nb处理对抑制奥氏体再结晶的影响Nb对奥氏体再结晶的影响通过两种基本机制,其一是加热时未溶解到奥氏体中的Nb(C、N)及在高温形变过程中析出的Nb(C、N)对再结晶的钉扎作用。但未溶解碳氮化物颗粒度一般在1000Aº

6、以上,高温形变析出的碳氮化物颗粒度往往也在500Aº左右,且数量有限,对再结晶的钉扎力约在44KN/m2,而热轧道次间奥氏体再结晶驱动力在20MN/m2,比晶粒粗化的驱动力大200倍,所以高温析出物阻碍晶粒粗化易,而只有当钉扎力超过再结晶驱动力时,才有可能抑制再结晶的发生。其二是固溶于奥氏体中的溶质Nb原子对再结晶停止温度的影响,图6示出了形变率与形变温度的关系,界定了T为完全再结晶温度,T为再结晶停止温度。微合金化元素Nb及95%5%V、Ti对T的影响见图7。微量Nb的影响远比V、Ti显著,溶解量为0

7、.01%Nb和0.02%Nb的奥5%氏体再结晶停止温度分别为900℃和950℃左右。目前,据对Nb钢奥氏体再结晶的研究,绘制出了不同含量的Nb钢“温度—形变率—再结晶”图,见图8。“Nb含量—70%再结晶时间”曲线,见图9。以及“轧制温度—再结晶临界压下率”的关系图,见图10。由上可知,<0.02%Nb的钢中,对奥氏体再结晶的影响主要是溶质原子对再结晶停止温度的影响,0.02%Nb钢的T为940℃,而0.09%Nb钢的T可升到1030℃。微铌处理钢的奥氏体5%5%再结晶临界压下率比V、Ti高得多。4微N

8、b处理钢的形变抗力在钢的热变形过程中,以变形抗力定义为阻止其发生热变形的能力,热机械处理工艺(TMCP)研究特别关注钢的变形抗力,希望在较低的变形抗力实现TMCP。影响钢的变形抗力的诸因素见图11。钢的变形抗力,不仅与在线组织控制有关,更与轧制能力相联系。随温度变化的形变率与变形抗力的一般关系见图12。Nb及V、Ti添加量对变形抗力的影响见图13。析出Nb的形变抗力要大于固溶Nb的形变抗力,<0.02%Nb钢的形变抗力仅为C—Mn低合金高强

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