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高氮N馬氏體不銹軸承鋼(化學(xué)成分)的熱變形行為

發(fā)布人:上海艾荔艾金屬材料有限公司www.bt990.com.cn 更新時間:2014-12-14
本項目對高N馬氏體不銹軸承鋼的熱變形過程中的動態(tài)再結(jié)晶過程的影響因素進行了研究,以期能為高N馬氏體不銹軸承鋼的鍛造提供理論基礎(chǔ)和試驗參數(shù)。
以N的質(zhì)量分?jǐn)?shù)為0.2%左右的馬氏體不銹軸承鋼為試驗鋼,該試驗鋼屬于高N鋼的范疇。由于間隙元素N的加入,使鋼的力學(xué)性能有了顯著的改善。研究顯示,N的加入能顯著地提高奧氏體不銹鋼的流變應(yīng)力。但鮮有研究報道高N馬氏體不銹軸承鋼的熱變形行為,特別是沒有涉及高N不銹軸承鋼在熱變形過程中的組織演變規(guī)律。因此,本項目對高N馬氏體不銹軸承鋼的熱變形過程中的動態(tài)再結(jié)晶過程的影響因素進行了研究,以期能為高N馬氏體不銹軸承鋼的鍛造提供理論基礎(chǔ)和試驗參數(shù)。
試驗用鋼采用非真空感應(yīng)爐冶煉和電渣重熔雙聯(lián)工藝制得。熔煉后的鋼錠在1100℃開始鍛造,終鍛溫度約為900℃,棒料的終鍛尺寸為60mm,隨后空冷至室溫。然后從棒料上沿軸向取樣,加工成Φ8mm×15mm的小圓柱,進行熱壓縮試驗。試驗鋼的化學(xué)成分如表1所示。
表1??試驗鋼的化學(xué)成分(質(zhì)量分?jǐn)?shù),%)
C
Cr
Si
Mo
Mn
V
N
0.35~0.40
15.5~16.0
0.5~
0.8
1.5~
2.0
0.5~
0.8
0.8~
1.4
0.15~0.25
?
熱壓縮試驗在Gleeble-3800熱模擬試驗機上進行。首先以10℃/s的速度升溫至1200℃并保溫60s,以消除由于溫度不均對試樣產(chǎn)生的影響。然后以5℃/s的速度降溫至預(yù)定的變形溫度下進行熱壓縮試驗,熱壓縮應(yīng)變量分別為0.2、0.4和0.6,應(yīng)變速率分別為1、5和20s-1,變形溫度在1040~1120℃范圍內(nèi)。變形后的試樣立即進行水冷卻,以保留高溫奧氏體組織狀態(tài)。采用金相等手段分析熱變形過程中試驗鋼的組織演變。結(jié)果表明:
(1)高N馬氏體不銹軸承鋼在試驗溫度范圍內(nèi)發(fā)生了明顯的動態(tài)再結(jié)晶,再結(jié)晶平均晶粒尺寸在5~10μm之間。試樣中的碳化物數(shù)量隨應(yīng)變量的增大而增多,平均晶粒尺寸呈減小趨勢。
(2)試驗鋼在應(yīng)變量為0.6時的熱變形激活能為410.7kJ/mol,熱變形激活能隨著變形量的增大而增大。得到包含了應(yīng)變量在內(nèi)的高N馬氏體不銹軸承鋼的流變應(yīng)力方程。
(3)采用Zener-Hollomon參數(shù)法構(gòu)建了高N馬氏體不銹軸承鋼的峰值應(yīng)力(σ)與應(yīng)變量(ε)的本構(gòu)方程。

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