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不同變形量對雙相鋼組織形貌的影響

來源:至德鋼業(yè) 日期:2020-01-18 00:20:44 人氣:919

  從熱軋雙相鋼的主要用途來看,其主要的性能要求是強度、塑性。合理的化學成分設計是改善產品組織性能的方法之一,控軋控冷也能有效地改善產品組織性能,但后者更符合現代鋼鐵材料的發(fā)展趨勢,它是利用形變強化和相變強化的綜合控制作用,通過綜合利用各種工藝手段充分挖掘鋼材潛力,大幅度的提高鋼材綜合性能。本章以C-Si-Mn系熱軋雙相鋼為主要研究對象,在450實驗室軋機上進行了不同變形條件下的熱軋實驗,研究了不同變形工藝參數對實驗鋼組織形貌以及力學性能的影響規(guī)律,從而為實際工業(yè)生產制定合理的工藝制度提供理論依據。



(1)光學顯微鏡下的金相觀察


   圖為不同變形量條件下獲得的顯微組織。圖的顯微組織主要為細小的鐵素體和馬氏體的雙相結構,鐵素體晶界明顯,以多邊形或顆粒狀居多,馬氏體較少并且呈彌散狀分布在鐵素體基體上,通過仔細觀察可以發(fā)現在一些三叉晶界處出現了少量的再結晶晶粒。圖的顯微組織主要為鐵素體和馬氏體,鐵素體晶界明顯并以多邊形鐵素體居多,馬氏體體積分數明顯增多,并呈島狀分布在鐵素體基體上。從圖的顯微組織主要為鐵素體和馬氏體,但是鐵素體晶界比較模糊,馬氏體體積分數也有所升高,并且馬氏體呈纖維狀分布,同時還可以發(fā)現有細小再結晶晶粒的出現。通過對不同變形量條件下熱軋雙相鋼組織特點分析可以發(fā)現:隨著總變形量的不斷增大,熱軋試樣的金相組織變得越來越細小,馬氏體體積分數越來越多(這主要是由于在軋制過程中工藝參數控制不嚴,導致卷取溫度和冷卻速度不同造成馬氏體含量增多的緣故),并且馬氏體的分布從變形量較小時的彌散狀分布變?yōu)樽冃瘟枯^大時的纖維狀分布。細化晶粒是改善熱軋雙相鋼組織性能的主要手段之一,因此可以通過適當的增大變形量來改善其綜合力學性能。


(2)掃描電鏡下的形貌觀察


    圖為試樣在掃描電鏡下組織形貌。圖的顯微組織主要為馬氏體和鐵素體。馬氏體呈孤島狀彌散分布在鐵素體基體上,并且馬氏體體積分數較少。圖的組織主要為馬氏體和鐵素體。馬氏體呈群島狀分布于鐵素體基體上,此時的鐵素體體積分數有所悻低。通過分析得知:隨著變形量的不斷增加,獲得的鐵素體細小,同時馬氏體體積分數增加(冷卻速度控制不嚴),并且馬氏體由變形量較小時的孤島狀分布變?yōu)樽冃瘟枯^大時的群島狀分布。


(3)透射電鏡下的形貌觀察


   圖為試樣A332在透射電鏡下鐵素體和馬氏體的形貌。圖為典型的板條狀馬氏體,從圖中可以清楚地觀察到馬氏體板條具有平直的界面,這些馬氏體板條被殘余奧氏體隔開,并且板條束呈平行排列構成了馬氏體板條群。圖為孿晶馬氏體,通過觀察可以發(fā)現其亞結構主要為孿晶,附近為白色的鐵素體,孿晶馬氏體主要在高碳區(qū)形成,具有較高的強度,因此對熱軋雙相鋼的強化起到了一定作用。由于鋼中的碳分布并未均勻,造成了在同一個實驗鋼種中板條馬氏體和孿晶馬氏體共存的現象。圖為多邊形鐵素體的形貌,在鐵素體內部有位錯和亞晶的存在,這些位錯和亞晶是熱軋雙相鋼具有較高強度的原因之一。圖的形貌主要為位錯。晶界使得位錯運動受阻,形成了位錯塞積。由于馬氏體具有一定的韌性,可以通過馬氏體的協調變形來松弛位錯塞積的應力集中,使產生裂紋的應力提高。此外,晶界處存在大量的位錯纏結,這使得位錯運動受阻,從而使強度提高。通過對圖的觀察可以發(fā)現在鐵素體內部有析出物的存在。析出物對位錯的釘扎作用,位錯運動困難,使得強度提高。


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本文標簽:雙相鋼 

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