HK30不銹鋼是一種應(yīng)用廣泛的耐熱奧氏體不銹鋼。 其含碳量約為0.3%。 由于在鉻、鎳的基礎(chǔ)上添加了能量等強(qiáng)化元素,具有良好的耐高溫性能。 目前渦輪增壓器上的葉片多采用HK30耐熱不銹鋼。 注射成型制備HK30耐熱不銹鋼具有精度高、性能優(yōu)良等優(yōu)點(diǎn),是一種很有前途的制備方法。 但是,目前在注塑HK30耐熱不銹鋼的實(shí)際燒結(jié)過(guò)程中,經(jīng)常會(huì)出現(xiàn)較大的晶粒。 它對(duì)材料的力學(xué)性能有著至關(guān)重要的影響。 因此,確定大晶粒對(duì)HK30耐熱不銹鋼性能的具體影響對(duì)其生產(chǎn)和應(yīng)用十分重要。 以往的研究表明,晶粒尺寸對(duì)材料的力學(xué)性能有顯著影響。 李輝等人發(fā)現(xiàn),晶粒尺寸對(duì)22Mn-13Cr-5Ni-0.25N奧氏體鋼的應(yīng)變硬化率和斷裂行為有顯著影響。 杜維義4等發(fā)現(xiàn):隨著晶粒尺寸的增大,不銹鋼管的常溫抗拉強(qiáng)度和高溫抗拉強(qiáng)度均有下降趨勢(shì)。 蔡明子[5]研究了超細(xì)304不銹鋼的晶粒長(zhǎng)大行為和力學(xué)性能,發(fā)現(xiàn)試樣的屈服強(qiáng)度隨著晶粒尺寸的減小而增加。 目前關(guān)于晶粒尺寸對(duì)HK30耐熱奧氏體不銹鋼力學(xué)性能影響的文獻(xiàn)報(bào)道較少。 為此,筆者采用HK30不銹鋼粉末為原料,采用注塑成型工藝,在1290℃下對(duì)HK30不銹鋼進(jìn)行燒結(jié),使HK30不銹鋼在不同的保溫溫度和保溫時(shí)間下長(zhǎng)晶,得到不同晶粒尺寸的樣品. ,研究晶粒尺寸對(duì)其力學(xué)性能的影響,研究其奧氏體晶粒長(zhǎng)大的規(guī)律。
1 樣品制備及實(shí)驗(yàn)方法 1.1 樣品制備
實(shí)驗(yàn)采用本公司氣霧化生產(chǎn)的HK30不銹鋼粉為原料,原料粉的元素組成見表1。
實(shí)驗(yàn)所用粉體負(fù)載量為60%,原料粉與結(jié)合劑混煉
1.2 燒結(jié)工藝
上機(jī)混合3h,混合溫度155℃,粉體與粘結(jié)劑混合均勻后即可投料
脫脂體在1290℃燒結(jié),保溫時(shí)間為2h。燒結(jié)設(shè)備為
使用造粒機(jī)將材料造粒以進(jìn)一步均勻化,并獲得適用于注塑成型的化合物
真空爐,實(shí)驗(yàn)設(shè)定溫度與爐內(nèi)實(shí)際溫度差在±2.5℃以內(nèi),
顆粒飼料。將配好的飼料放入烘箱中烘干8小時(shí)左右,取出
接合氣氛為氬氣氛。
飼料中的水分。將飼料加入注塑機(jī)的進(jìn)料口,通過(guò)調(diào)節(jié)
采用阿基米德排水法檢測(cè)燒結(jié)樣品的密度;
料溫、模具溫度、注射速度、注射壓力等各種參數(shù),以便獲得所需的成型。
對(duì)于相同范圍(7.50~7.60 gfcm)的樣品,將樣品放入加熱爐中至預(yù)定溫度
所需的無(wú)缺陷 HK30 生坯。
高溫保溫預(yù)定時(shí)間后取出,迅速將樣品放入水中快速冷卻保存
●化學(xué)成分:
●機(jī)械性能:
抗拉強(qiáng)度σb(MPa):≥450
條件屈服強(qiáng)度σ0.2(MPa):≥240
伸長(zhǎng)率δ5(%):≥10
●物理性能:
密度:7.9 – 8.2 克/立方厘米
熱膨脹系數(shù) α:1.7E-5-1.9E-5 1/K 在 20°C
熔點(diǎn) Tm:1375 至 1450°C
20°C 時(shí)的比熱 cp 440 J/(kg K)
20°C 時(shí)的導(dǎo)熱系數(shù) λ 11-21 W/(m·K)
其原始奧氏體晶界,在實(shí)驗(yàn)溫度和時(shí)間下觀察其奧氏體晶粒長(zhǎng)大
1150℃以后,隨著加熱溫度的升高,奧氏體晶粒的平均尺寸開始迅速增大。
健康)狀況。 具體實(shí)驗(yàn)參數(shù):加熱溫度為900、950、1000、1050、1100。
強(qiáng)改善。 有研究2認(rèn)為,1000℃以下晶粒生長(zhǎng)緩慢是由于Fe
1150、1200、1250℃,保溫時(shí)間0、3、6、9、12 h。取樣
與Cr等元素形成的碳化物在1000℃以下在奧氏體晶界中起作用。
樣品研磨拋光后,用硝酸+鹽酸溶液腐蝕晶界。徠卡金相顯微鏡觀察
有效釘扎效應(yīng)阻礙晶界遷移,奧氏體晶粒長(zhǎng)大本質(zhì)
觀察腐蝕后燒結(jié)坯料的顯微組織,采用直線截距法(執(zhí)行
它是晶界的遷移,所以碳化物能有效地阻礙晶粒長(zhǎng)大。
依據(jù)GB/T6394-2017標(biāo)準(zhǔn)),拉伸強(qiáng)度采用力學(xué)試驗(yàn)機(jī)測(cè)定
鋼在加熱過(guò)程中發(fā)生奧氏體相變后,奧氏體晶界在晶粒內(nèi)長(zhǎng)大
度,拉伸速度為2.0mm/min。
在驅(qū)動(dòng)力的作用下會(huì)發(fā)生遷移,最終導(dǎo)致晶粒長(zhǎng)大。
2 實(shí)驗(yàn)結(jié)果與討論
在相同條件下,奧氏體晶粒長(zhǎng)大速率可用下式l6表示:
2.1 保溫溫度對(duì)HK30晶粒尺寸的影響
V=-exp (-o/RT)oD
如圖1所示,HK30耐熱不銹鋼在不同溫度下保溫12小時(shí)。
式中:k為常數(shù)o為晶界遷移活化能(J/mol),R為氣體常數(shù)
晶粒形貌,晶粒形貌呈等軸狀,隨著加熱溫度的升高,奧氏體晶粒
(8.31 J/(mol'K)),T為絕對(duì)溫度(K),d為奧氏體晶粒平均直徑(pum),
晶粒經(jīng)過(guò)了明顯長(zhǎng)的天數(shù)。同時(shí),圖 1 (a)、(b)、(c) 中的晶粒尺寸不均勻
o 是界面能 (J/mol)。
對(duì)比圖l(f)、(g)、(h),晶粒尺寸比較均勻,奧氏體級(jí)界比較平整
由上式可知,奧氏體晶粒長(zhǎng)大速度與保溫溫度呈指數(shù)關(guān)系,
平直,許多相交晶界英角接近120℃,形狀比較穩(wěn)定。 圖 2
在保溫時(shí)間一定的情況下,隨著保溫溫度的升高,奧氏體晶粒
圖為保溫12h時(shí)奧氏體晶粒平均尺寸隨加熱溫度的變化曲線。
平均尺寸還應(yīng)與保溫溫度呈指數(shù)關(guān)系,如圖2所示,保溫12小時(shí)
從圖2可以看出,在相同的保溫時(shí)間下,加熱溫度越高,奧氏體組織
平均晶粒尺寸與不同保溫溫度的關(guān)系曲線,晶粒一目了然
平均晶粒尺寸越大,晶粒長(zhǎng)大速度越快。從圖2曲線的趨勢(shì)看
平均尺寸數(shù)據(jù)呈指數(shù)增長(zhǎng)趨勢(shì),符合上式所呈現(xiàn)的規(guī)律。
可以看出,奧氏體晶粒的平均尺寸與加熱溫度大致呈指數(shù)關(guān)系。存在
李偉 2 等研究了鋼在不同加熱溫度和保溫時(shí)間下的奧氏性能。
1000℃之前,奧氏體晶粒的平均尺寸隨加熱溫度變化緩慢,且長(zhǎng)大趨于
的晶粒長(zhǎng)大規(guī)律,研究結(jié)果表明鋼的奧氏體晶粒尺寸
趨勢(shì)不明顯:1000℃以后,奧氏體晶粒長(zhǎng)大速度開始加快:
隨著加熱溫度的升高呈指數(shù)增長(zhǎng),這與本文得到的結(jié)論相似。
從圖中可以看出,隨著保溫時(shí)間的延長(zhǎng)不銹鋼換熱管晶粒度要求,奧氏體晶粒大致呈拋物線長(zhǎng)大。 在相同的保溫溫度下,保溫時(shí)間越長(zhǎng),晶粒的平均尺寸越大,且隨著保溫時(shí)間的延長(zhǎng),晶粒長(zhǎng)的趨勢(shì)越來(lái)越慢。 從圖中還可以看出,在不同的保溫溫度下,保溫時(shí)間對(duì)晶粒尺寸的影響不同,溫度越高,保溫時(shí)間對(duì)晶粒尺寸的影響越大。
在等溫生長(zhǎng)條件下,奧氏晶粒的平均尺寸與時(shí)間的關(guān)系可以用貝克方程I7來(lái)描述:
d-do=kP
式中,α為保溫時(shí)間為t時(shí)的平均粒徑(Jum),do為原晶粒的平均直徑(um),k為常數(shù),i為保溫時(shí)間(s),n為晶粒生長(zhǎng)指數(shù)
利用本文的實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù),由式(1)得到ln(d-do)-Int關(guān)系曲線(如下圖所示)。 可以看出ln(d-do)和Int之間存在很好的線性關(guān)系。 在1250℃~1150℃溫度范圍內(nèi),奧氏體晶粒隨保溫時(shí)間的變化符合Beck方程。 同時(shí),從圖中還可以發(fā)現(xiàn),隨著加熱溫度的升高不銹鋼換熱管晶粒度要求,晶粒長(zhǎng)大指數(shù)n有增大的趨勢(shì)。 可以計(jì)算出1250℃、1200℃、1150℃溫度下對(duì)應(yīng)的n值分別為0.72、0.50、0.44,即溫度越高,晶粒生長(zhǎng)速度越快,這與左圖反映的規(guī)律是一致的。 周超⒅等研究了鋼中奧氏體晶粒長(zhǎng)大的動(dòng)力學(xué),研究結(jié)果與本文得到的趨勢(shì)相似。返回搜狐查看更多
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