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細(xì)化晶粒低合金鋼的晶粒細(xì)化金相分析
顯微鏡
通過(guò)對(duì)不同終冷溫度下M/A島顆粒大小比較可知,終冷溫度是
決定M/A島顆粒大小的重要工藝參數(shù)之一。另外,通過(guò)對(duì)終冷溫度
為500℃、600℃鋼板的力學(xué)性能對(duì)比發(fā)現(xiàn),兩者屈服強(qiáng)度、抗拉強(qiáng)
度及塑性比較接近,但在沖擊韌性方面相差懸殊,終冷溫度為500
℃鋼板的沖擊功為160j,而終冷溫度為600℃鋼板的沖擊功僅為80J
。由此可知,細(xì)小的M/A島對(duì)鋼韌性的降低不明顯,而粗大的M/A
島卻十分明顯。
細(xì)晶化技術(shù)的研究最早可追溯到20世紀(jì)60年代初,美國(guó)是較早開(kāi)展
研究的國(guó)家之一。當(dāng)時(shí)美國(guó)的INCO公司及其他研究所和大學(xué)在美國(guó)
材料研究中心的支持下,系統(tǒng)地對(duì)鋼鐵材料組織極限微細(xì)化問(wèn)題進(jìn)
行了研究,所研究的內(nèi)容涉及低合金鋼、高強(qiáng)度熱處理鋼、雙相不
銹鋼等。在此之后,日本、澳大利亞等國(guó)的許多科學(xué)家相繼開(kāi)展了
此項(xiàng)研究,他們采用再結(jié)晶結(jié)合相變的方法,在加工變形過(guò)程中來(lái)
進(jìn)一步細(xì)化晶粒。
20世紀(jì)90年代以來(lái),研究者對(duì)于細(xì)化晶粒的途徑及相關(guān)理論問(wèn)
題作了進(jìn)一步的探索。美國(guó)的DSI公司通過(guò)低溫大變形等手段在熱
模擬試驗(yàn)機(jī)上將鐵素體平均晶粒尺寸細(xì)化到2um以下。Hodgson等’
1]研究了低合金鋼的晶粒細(xì)化工藝和機(jī)理,而日本和韓國(guó)在超細(xì)晶
鋼的制備工藝和性能特征方面進(jìn)行了重點(diǎn)研究,并相繼于1997年和
1998年啟動(dòng)了面向21世紀(jì)的結(jié)構(gòu)材料研究計(jì)劃[2~。],其目標(biāo)就是
在成分基本不變的前提下將現(xiàn)有鋼材的使用強(qiáng)度和結(jié)構(gòu)壽命提高一
倍。日本采用低溫大變形和多軸壓下技術(shù),在實(shí)驗(yàn)室將鐵素體晶粒
尺寸細(xì)化到0.5~1 urn[6]。韓國(guó)采用形變誘導(dǎo)動(dòng)態(tài)相變技術(shù),在
實(shí)驗(yàn)室軋機(jī)上將碳錳鋼和微合金鋼的晶粒尺寸分別細(xì)化到4~5urn
和2um-7 J。
我國(guó)于1998年啟動(dòng)了973計(jì)劃“新一代鋼鐵材料的重大基礎(chǔ)研
究項(xiàng)目”,提出了開(kāi)發(fā)新一代鋼鐵材料的思想,其含義是在充分考
慮經(jīng)濟(jì)性的條件下,鋼材具有高潔凈度、超細(xì)晶粒、高均勻度的特
征,強(qiáng)度比常用鋼材提高一倍。該項(xiàng)目的最終目標(biāo)是將占我國(guó)鋼產(chǎn)
量60%以上的碳素鋼、低合金鋼和合金結(jié)構(gòu)鋼等鋼材的強(qiáng)度提高一
倍。通過(guò)企業(yè)、高校及研究院所的共同努力,我國(guó)已研究形成了一
套自己的細(xì)晶粒鋼形成理論和控制技術(shù),于2000年在工業(yè)化大生產(chǎn)
條件下生產(chǎn)出鐵素體晶粒為3~51.1m左右,屈服強(qiáng)度達(dá)到400MPa
的超級(jí)鋼帶材
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