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文档简介
1、钒在中高强钢中的应用罗伯特 J格罗多夫斯基(战略矿物公司 )前言中高碳钢广泛用于许多普通用途。 增加碳作为 基本合金以提高钢的强度和硬度, 这是提高性能的 最经济的途径。 但是 ,碳含量的增加也引起了其它 效应, 包括降低了焊接性能、 延性和冲击韧性。 这 些降低了的性能如果能被接受, 则高碳材料增加后 的强度和硬度优势可以得到充分利用。 高碳钢的通 常用途包括 锻钢、 钢轨钢、 弹簧钢(扁钢和圆钢) 、 预应力混凝土、钢丝、轮胎加固筋、耐磨钢(板及 锻钢)、以及高强钢筋。为了提高钢在这些用途中的性能, 通常的做法 是,通过最大增加碳的适用量, 以使强度和硬度达 到最高。根据各种不同的用途碳添
2、加量的限制因素 也不同。对于锻钢和棒材, 可能是韧性或焊接性能。 对于高强钢丝, 碳添加量的限制因素通常是共析碳 量,在此之上形成的晶界碳将巨大地降低可延性 能。即使不考虑用途, 对于增加碳含量也将有一个 实际限制。如需要继续提高钢的强度或硬度性能, 就必须考虑其它强度机制。在各种可采用的选择 中,添加微合金达到析出强化是一个比较常用的做 法。除了增加轧态或锻态强度, 添加微合金也能产 生其它优势。 微合金用于生产细晶粒钢。 微合金析 出在热处理过程中, 通过锁定晶界, 防止对于晶粒 增长所必须的这些晶界移动, 可以阻止奥氏体晶粒 增长。微合金析出, 特别是与钒析出 , 可以为回火调 质钢提供
3、调质阻力。 利用调质阻力特性, 通过一定 的调质周期, 可以获得更高硬度和强度的调质马氏 体。 利用较高的调质温度, 在保持硬度的同时, 可 以提高马氏体的韧性。钒的优势可供选择微合金有铌、 钛及钒。 其中, 由于几 方面的原因,钒是一种更受欢迎的添加物。首先, 可能也是最重要的, 与其它微合金相比, 钒碳氮化 物V (C、N )的高溶解性,使其能在无论是轧制或是锻制的正常加热温度下溶解。氮钛化物( TiN )的溶解能力最低,无 论是作为氮化物亦或 是碳化物, 在高碳钢中作为析出强化剂, 通常都无 效。铌碳氮化物Nb( C、N )与钒相比,其溶 解能力也较低。由于碳是与铌析出的优先选择元 素,
4、 这种钢中的高碳含量, 甚至更进一步降低了铌 的溶解能力。 在加热高碳钢时铌的溶解量有限, 且 还要取决于加热温度。对于添加铌量较高的情况, 其强化作用将变得不可预测。 因为加热温度的一点 变化都会导致铌溶解量的巨大差别。钒碳氮化物V (C、N)在高碳钢中更容易 溶解, 并且没有铌对碳那样敏感。 正常加热温度为 1150OC到1250C,在获得合金成分的整个过程内, 足以溶解所有的钒碳氮化物。 其结果是, 钒强化与 钒添加量成比例。钒添加量与强度的线性关系, 非常有助于估算 满足最小强度所需要的合金添加量。钒对氮具有中性亲和力。 添加适量氮以后, 钒 (碳、氮)析出主要为氮化物,通常为一定钒(
5、碳0.2 氮 0.8)的比例由于钒对氮具有这个优势,氮增强了钒微合金钢的性能。 结果是, 在氮易引起脆性的 地方, 氮不再是一种固溶物。 钒将氮从一种不被人 需要的夹杂元素, 变成了合金钢的一个不可分割的 组成部分。由于中高碳钢通常使用无流量控制的计量浇 管连铸, 由于再氧化问题, 用铝进行细晶粒化不可 行。 在这种条件下, 钒可以很容易浇铸。 在热处理 钢的晶粒细化这一点上,钒成为了铝的优秀替代 品。应用 这里叙述了钒微合金中高碳钢的一些应用实例。 由 于受作者的经验局限, 应用实例皆取自北美钢铁业 界。 在其它市场上可能还更值得注意的, 钒在这些 钢中有效应用的例子。锻钢 钒微合金锻钢代替
6、回火调质钢的成本低廉。 此 钢种的强度性能在从锻钢温度冷却的过程中由钒 (碳、氮)析出演变而成。在锻态条件下获得最终强度性能, 免除了额外 增加热处理的成本。 这些钢种内在的成本优势, 在 最近研究中得到了证实, 研究结果表明: 与回火调 质钢相比,机加工成本显著降低。中碳锻钢,与钒微合金化,锰、硅、铬、氮、 硫量相应增加, 在许多汽车应用上, 替代了回火调 质锻钢。 曲轴、 连轴杆、 以及轴梁就是用这些微合 金钢,成功制造的部件。 合金和工艺上的不断进步, 将这些钢种的用途,延伸到了强度和硬度要求更 高,更苛刻的使用环境中。高碳线材 为了使冷拔线材达到应用中更高拉伸强度的 要求, 比如预应力
7、水泥钢筋腱, 在轧态下, 就要求 线材具有更高的起始强度。 珠光体钢的高强度, 通 过最大限度地增加碳含量, 以及生成尽可能细的珠 光体间隔来获得。 碳含量可以实用的上限取决于某 一钢厂的工艺能力。 连续晶界碳层的形成, 通常在 小方坯或大方坯的偏析中心, 将决定可以实用的最 大碳含量。这类用途典型的最大碳含量是 0.82 到 0.85%。铅淬火由于成本原因,不再具有竞争力, 通过增加硬化元素如锰和铬, 使其硬化度与线材轧 制工艺的控冷能力相当, 由此提高强度。 其目的是 生产出与铅淬火结构类似的细化珠光体。由于线材冷却工艺的限制,与铅淬火线材相 比,通过冷却工艺获得的线材强度仍然落后于铅淬
8、火线材的强度。 额外强度增加, 通过珠光体, 铁素 体软构成分的析出硬化获得。 钒在线材用的共晶碳 锰钢中,广泛用作珠光体强化剂。 所得出的报告称, 每增加 0.01%的钒, 强度增加 10 到 16 兆帕。钒的 高溶解能力可以容许增加 0.10% 以上的钒, 而且可 以预见强度增加的最终结果。 由于这个可预见的能 力,在将钢精炼到特定强度时, 选择钒作为强度可 控制元素。需要最大强度的直接拉伸线材的应用, 比如预 应力水泥钢筋腱, 轮胎用子午线以及钢丝, 是具有 共晶碳的钒微合金珠光体钢的共同用途。 此外,添加钒将可以从固溶物钒(碳、氮)中去处 氮。固溶物中的氮在线材拉伸中易于引起应变时 效
9、, 使成品的延性降低。 高延性, 通常通过线材拉 伸测试进行测量, 是利用直接拉伸线材的钒微合金 钢所得出的结果。钒将氮从一种不被人需要的成 分,转化成了合金系统不可分割的组成部分。热轧钢筋、型材和板材 在许多需要高强度的长材产品应用中, 都要求 利用传统轧制工艺, 并对碳含量有限制。 钒在这些 产品中,得到有效应用。其中最主要的用途之一, 是高强度加强筋, 其焊接性能对碳当量的限制, 阻 止了使用更高当量的碳。 这个用途在本次会议的另 一个发言中充分讨论。现代长材高速轧制设备使得在传统控轧所需 低温度下很难精轧。 利用钒进行再结晶控轧可以应 用于这些轧机, 允许细铁素体微结构与高析出硬化 一
10、起产生。这方面使用的一个实例就是,高强度平板条, 厚度从 10 到 20 毫米,用作平板拖车的法兰。 利用 钒 -氮,或钒 -钛-氮所产生的最小屈服强度,为 410 到 550 兆帕。 在高温范围内, 利用再结晶控轧进行 轧制,产生大量的细化晶粒,以满足在摄氏负 29 度时 20 焦耳的冲击要求。用作平板拖车横梁的高 强度结构梁, 也是利用同样的工艺生产的。 在所有 的情况下, 都需要掌握氮的含量, 以确保所添加的 钒达到最大效率。高强度钢筋的另外一个事例, 是用作液压缸的 轴。最好选用屈服强度最小为 550 兆帕的 C10V45 钢种。为了达到这个强度,钒的用量达到0.10% ,碳 0.45
11、% 、锰 0.8%和硅 0.25% 生产的这种钢筋直径 达到为 100 毫米。钢轨钢用钒强化珠光体钢的另外一个事例, 是钒在钢 轨钢中的应用。 用钒微合金钢生产的铁路用钢轨已 显示出更高的强度和更高的耐疲劳性。 由于这些性 能,钒微合金化的钢轨钢显示出其使用寿命的有所 提高。尽管美国的钢轨钢没有微合金化,在许多国 家,包括中国,钒合金化钢轨钢是一个普通钢种。 这些钢可能用在轧态或热处理条件下。结束语对钒在中高碳钢中应用的简单陈述, 仅仅是钒 作为微合金选择的许多用途中的一部分事例。 钒在 工艺安排以及获得理想性能的效率方面, 具有许多 优势。这些优势特别是在浇注和高溶解性方面的优 势, 在加工
12、中高碳钢时, 显得特别实用。 钒成比例的强化性能,并且对性能没有任何副作用, 使得钒 成为这些用途中的合金选择。 以下仅仅是支持本文观点的一部分参考文章。参考文献:钒合金化R.Lagneborg, T. Siwecki, S. Zajac, and B. Hutchinson, 钒在微合金钢中的作用 , Scandinavian Journal of Metallumy, Vol. 28, issue 5, October 1999.”T. Gladman, 微合金锻钢再谈可溶性 , Proceedings of a Symposium on Fundamentals and Applicat
13、ions of Microallovina Forging Steels; Golden,Co; C. J. Van Tyne, G. Krauss, D. K. Matlock, Editors; Pub. By TMS, 1996K. Han, T. Mottishaw, G. Smith1 D. Edmonds, 加钒对高碳钢中珠光体晶核形成和增长的影响 , Materials Science and Technology, Nov. 1994m Vol.10, pp.955-963锻造钢R. Lagneborg, 微合金铁素体珠光体的优化 , Fundamentals of Micro
14、alloving Forging Steels. G. Krauss and S. K. Baneril, editors, TMS of AIME, 1987,pp. 354.M. Korchynsky and J. R. Paules, 微合金锻钢最新工艺的回顾 SAE Technical Paper Series #890801, SAE Int. Congress & Exposition, 1989SNakamura, A. Hatano, M. Miyoshi, Y. Takai, M. Ike, Development of High Toughness Microalloyed
15、 Steel Bars and Its Application To Steering Racks SAE Technical Paper Series #970515, SAE Int. Congress & Exposition, 1997S.Gunnarson, H. Ravenshorst, and C.M. Bergstrom, 析出硬化珠光体铁素体锻制汽车部件的经验 , Proceedings of the Symposium on Microalloying and New Processing Approaches for Bar and Forging Steels, Gol
16、den CO, July 8-l0, 1986R.J.Glodowski, M. Korchynsky, S.K. Banerji 微合金钒 -钛-氮锻钢的物理冶金应用和增强后机械性能, SAETechnical Paper Series #980884, SAE Int. Congress and Exposition, i998, pp 15-22S.K. Banerji, 微合金锻件在重型柴油机连杆和其他部件的应用 , Proceedings of a Symposium on Fundamentals and A lications of Microallo in For in Ste
17、els; Golden, CO; C. J. Van Tyne, G. Krauss 1 D. K. Matlock, Editors; Pub. By TMS, 1996, pp.375-390H.Dong, G Li and Y Thang, 锻钢和棒材用微合金中碳钢的开发, Proceedings of a Symposium onFundamentals and Applications of Microalloving Forging Steels; Golden, CO; C. J. Van Tyne, G. Krauss, D.K.Matlock, Editors; Pub. B
18、y TMS, 1996, pp.195-205.线材W.Nam, H. Choi, 悬圈弹簧用的高强钢丝 , Proceedings. WAI 65 Annual Convention, Atlanta, GA 1995, ppl8-22Y.Koyasu, M. Yanase, O. Hakano, Y. Izawa, M. Onoda, 高疲劳强度弹簧钢的开发 , Proceedings, WAI 65 th Annual convention, Atlanta, GA, 1995, pp23-27R.J. Glodowski, A.E. wilson, 直接拉伸钢丝用的“熔融到拉伸”高碳钢, Wire Journal International, 1994.热轧钢筋和型材Y. Zhang, C. Yang, S. Liu, 钢筋用钒氮微合金钢的研究 , Symposium on the Promotion of New Grade Ill Reinforcing Bar and V-N Microalloving Technology,Beijing China, Feb 2000.T.K
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