18Ni马氏体钢的性能及应用_第1页
18Ni马氏体钢的性能及应用_第2页
18Ni马氏体钢的性能及应用_第3页
18Ni马氏体钢的性能及应用_第4页
18Ni马氏体钢的性能及应用_第5页
已阅读5页,还剩1页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

1、18Ni(300)马氏体时效钢的特点及应用 Mo Ti、Al等元素一种钢,如表1。屈服强度主要是通过 Ti元素的添加量来进行调整。在 18Ni马氏体时效钢中 C、Si、Mn等 元素被视为杂质元素 P、 S含量同样也极低故钢的纯度很高。18Ni马氏体时效钢不仅有优良的机械性能而且淬火性能好在固溶处理(820C)空冷后其组织为超低碳Ni高主的单相马氏体 将它再进行时效处理(490- 510c空冷)后 在马氏体区 域的金属间化合物沉淀析出、细化、弥散使钢得以强化材料的强度、塑性及韧性匹配优良。关于时效处理过程组织变化的研究颇多有人认为是沉淀物细化(-100A)的说法比较合理但至今仍无定论。尽管如此但

2、又Ni3Mo、Fe2Mo Ni3Ti等金属间化合物沉淀强化仍是普遍的说法1。.组织和机械性能制造方法:马氏体时效钢的熔炼方法有真空感应熔炼(VIM)真空电弧重熔(VAR)以及电渣重熔(ESR)一次或两次组合的方法。各种熔炼方法与断裂韧性(KIC)的关系如图1所示。从图中可以清楚地看到采用真空双重熔炼可使钢的韧性得到大幅度的改善而且还能抑制在熔炼时混入的各种杂质元素和非金属杂质的残存量。因此对于象飞机那样要求零部件具有高强度、高韧性和高可靠性的材料来说就可以采用VIM十VARm合的真空双重熔炼方法1。马氏体时效钢轻易进行热加工其加工性同SUS304钢冷加工性也非常优良进行拉拨加工、冷轧、弯曲和深

3、拉伸等都非常容易。在冷加工过程中90%A上可安排软化退火。加工硬化指数同一般钢材相比仅为 0.02-0.03 约比一般钢材低一位数。18Ni钢冷加工度对机械性能的 影响如图2所示。随着冷加工度的提高强度也随之增加伸长率却因冷加工而稍有降低韧性也有所卞降。因此马氏体时效钢以冷加工作为强化手段需要灵活有效地应用才能使材料达到超高强与高塑韧性相匹配的要求1。18Ni钢Ni的含量较高 固溶处理时在奥氏体化后于通常的冷却速度空气或水下奥氏体转变为马氏体、(18Ni Ms=290 C) 一般情况下马氏体转变不会受(ma3 shi4 ti3 zhuan3 bian4bu4 hui4 shou4)到冷却速度的

4、影响。18Ni马氏体时效钢所以能进行热处理的简单理由是它 具有A=M可逆转变。一般出售马氏体时效钢都已经进行固溶处理。用户一般都是进行机械加工后再施以时效处理。因它在时效处理中尺寸变化非常小(18Ni一 170的收缩率仅为0.07%)所以 在整个加工工艺流程中可省去精加工这是马氏体时效钢的最大优点。物理性能:抗拉强度:18Ni马氏体时效钢的抗拉强度。虽然在固溶处理后硬度(HRC)为27-34 ,抗拉强度高达960-1120MN/m2,伸长率和断面收缩率也相称高,易进行冷加工,但同时出现韧性差、切削性能不好等若干问题。在时效处理后其屈服强度与抗拉强度相差很小,大体为50-100MN/m2,由于加

5、工硬化率小,均匀伸长率不大,但W值仍然很大,故其延伸性仍很好,还能够得到很大的断面收缩率。表4为应力集中系数为 3.5时18Ni个钢的缺漏强度。由表可以知道,18Ni马氏体时效钢的缺口敏感性非常小,具有很高的缺口强度。可以认为马氏体时效钢具有缓解裂纹行核地点或裂纹形成后裂纹尖端应力集中的很高能力1。拉伸性能的影响:固溶处理温度对固溶态 18Ni马氏体时效性能的影响如图4所示,由图可见,在固溶状态下,18Ni马氏体时效钢的强度随固溶态状态下,18Ni马氏体时效钢的强度随固 (ma shi ti shixiao gang de qiang du sui gu)溶温度的升高变化较小,同时,延伸率 8

6、和面缩率()也并未随着固溶温度的升高而减小,即分别保持在16卿70艰上。i羊经1083K固溶处理后平均晶粒尺寸为5.2科m,强度保持较高值2。当试样经 a / 丫循环相变处理后,晶粒进 一步细化到 4.4m时,强度进一步升高,延伸 (shi _qiang du jin yi bu sheng gao _yanshen)率和面缩率也分别达到最高值(8=18%,。=77%)。可见当晶粒尺寸非常细小时,在固溶状态下马氏体时效钢才表现出一定的细晶强韧化作用。断裂韧性:马氏体时效钢与其他超高强度钢在(7 0.2相同条件下比较,其KIc值最高,表征断裂抗力也很大。18Ni马氏体时效钢的断裂韧性与熔炼方法、

7、杂质含量有关。此外也与时效处理条件 有关,因此在加工制造过程中有必要不断地修正,找出最佳的工艺方法3。疲惫强度:影响18Ni马氏体时效钢疲劳强度的因素相当多,它可能由载荷性质(静载荷、冲击载荷、交变载荷),应力状态以及环境、材料表面状况等影响。18Ni-200钢的S-N曲线如图10所示。18Ni-200钢在不同温度下旋转弯曲强度如图11所示,以图中可以看到,随着温度的上升,疲劳强度也随之提高1。耐腐蚀性:18Ni马氏体时效钢在大气中(工业气氛)的腐蚀速度为0.0125mm0.025mm祚,仅为一般低合金(nian _jin wei yi ban di he jin)钢1/2而且它对腐蚀性溶液的

8、抗力比低合金钢更加优良,所以,马氏体时效钢在腐蚀环境下使用时,可以只对必要的表面防护加以考虑。滞后断裂:将抗拉强度为1400MN/m2以上的超高强度钢放置在含水蒸汽的大气中或放置于水 中加载,在某一时间后就会出现几乎不发生塑性变形的突然断裂,我们把这种现象称之为滞后断裂。滞后断裂受强度,应力集中系数和热处理调条件等的影响,其根本原因在于钢中有氢元素入侵,因此这种现象也叫做氢脆。各种高弓II钢的KISCC与抗拉强度的关系如图 6所示。由图可见,即使在同一强度水平,马氏体时效钢随滞后断裂的敏感性也是最迟缓的。当马氏体时效钢的实效条件发生变时滞后断裂敏感性也随之变化,因此,达到最佳效果1。当对滞后断

9、裂的脆化环境作考虑时, 则应对钢表面处理的效果进行研究和讨论, 如图7所示, 对18Ni马氏体时效钢表面镀 Ni与不镀Ni进行比较后可知,马氏体时效钢镀 Ni后氢脆现象 会大幅度减少。因此,马氏体时效钢表面处理适宜条件的选择也是非常重要的。焊接性:马氏体时效钢的焊接性与原有的马氏体系超高强度钢的焊接性有所不同,马氏体时效钢焊接部需要预热或后热,不必担心会出现焊接裂纹,它具有优越的焊接性加之受热影响部分的硬 化小,焊后时效温度低,故略变小,是一种加工且焊接性良好的材料。马氏体时效钢中含有与氧、氮易结合的 Ti、Al元素,焊接方法主要采用 TIG、MIG电子束、惰性气体密封激光 焊等。18Ni钢焊

10、缝部位的抗拉强度。接缝率达95% 1。磁滞特性:采用双时效处理工艺研究了热轧18Ni马氏(ma shi)体时效钢的磁滞性能。结果表明,820 C C - 1hA.C+(590610c) - 3hA.C+510c - 3hA.C 和820c 1hA.C+(690710C) - 3hA.C+510c - 3hA.C 处理具有较好的磁滞性能4,逆转变奥氏体的含量是控制磁滞性能的要害,在含有20%30啕逆转变奥氏体时,具有较高的磁滞性能。在对大量数据进行二元线性回归的基础上得出了18Ni(350)马氏体时效钢磁滞性能的分段公式:当 0.3 0 Bm/B 1.0 时 Hm/H 科=0.45+0.52 B

11、m/B 科当 1 0 Bm/B 1.2 时 Hm/H 科=0.290+0.74 Bm/B 科当 0.7 w Bm/B 科 w 1.2 时 Pro/P 科=-0.69+1.69 Bm/B 科效机理:采用小角X射线散射、MG ssbauer谱、透射电镜等方法研究了18Ni马氏体时效过程。结果表明,18Ni合金在固溶处理后 500c等温时效过程中,首先发生调幅分解, 然后在调幅组织的Ni - Mo- Ti富集区以原位行核方式析出含Fe的NI3(Mo、Ti)型金属间化合物,随时效时间延长,Ni3Mo和Ni3Ti粒子聚集长大并部分溶解,同时析出球形Fe2Mo金属间化合物,并形成逆转变奥氏体 5。其化学成

12、分(wt-%)为:Ni 18.09 Co12.16 Mo4.54 Ti 1.27C 0.004Fe 余量,经真空感应熔炼、 真空自耗电弧重熔, 材料在僦气保护下经 820C, 1h固溶处理够水 冷作为时效用试样。时效组织和机械性能:18Ni马氏体时效个那个的实效温度与机械性能的关系如图3所示。当时效温度偏低,沉淀不完全,即为亚时效,当时效温度偏高析出物粗化6。,达不到提高强度的目的,即为过时效。其最佳时效温度为 490- 510c 7。力学性能:图2是18Ni合金铸件450c的实效硬化曲线。由图可见,时效初期,硬度随时效时间的增 加迅速提高,1h后变化趋于平缓,3.5h后的硬度已超过 HRC5

13、0图3表示经450c时效处理 后,抗拉强度与时间的 (_shi2 xiao4 chu4 li3 hou4 _kang4 la1 qiang2 du4 yu3 shi2 jian1 de0)关系曲线。从图可知,马氏体时效钢铸件的抗拉强度随时效时间的增加而升高,2.5h强度达到1200Mp但仍明显低于常规马氏体时效钢铸件,这与马氏体时效钢铸件的组织缺 陷有着密切的关系8。时效时间对马氏体时效钢铸件模量的影响不大,弹性模量值分布 在 160180Gpa 之间。.应用马氏体时效钢的冷、热加工性均非常优良,在市场上出售的马氏体时效钢形状繁多,铸锻件就更不用说了,其它主要有厚板、薄板、线材、圆钢等。它的用

14、途也极其广泛,可应用于 H1宇宙航空9-10、海洋开发、原子能工业有关的零部件,到一般工业中用的结构材料 和冶金工具以及弹簧材料等11。具体地讲它可以做火箭发动机壳体, 高压容器,飞机的起落架,浓缩轴用的离心分离高强度 螺栓,挤压杆,铸铝件金属模12,无极变速机(CVT用多层钢带,发动机阀簧及其他 板簧等。此处仅介两到三个实际应用的例子。火箭上的应用:为了降低火箭的发射成本,要求火箭发动机壳体重量轻,因此需要采用在超高强度下具有高韧性特点的材料1。科学家们便对马氏体时效钢应用于航天工业进行了研究,试验证明, 它作为M型火箭的壳体材料已经取得成功,并确立了马氏体时效钢在火箭的应用上的可靠 性。火

15、箭容器外形复杂,容器上焊缝很长。采用马氏体时效钢TIG焊接方法制造长1731mm外径820mm壁厚6mm重量约400kg的容器。时效处理后,进行耐压试验,内压为2500MN/m2 应力分布如图12所示,由图可见,由内压而产生的破坏应力与母材的单向抗拉强度几乎一 致。所以可以确认它是优良的高压容器材料铸铝件用金属模马氏体时效钢与原有的工具钢相比,明显的优点是成型加工后的热处理变形非常小,可省去精加工工序,耐热裂性优良1,即使产生热裂也可以用堆焊进行简单的修补。拓宽了作 为热作工具钢的用途。CVT用多层带1970年荷兰的VDT公司发明 了使用金属带的无极变速机1。1987年在日本CVT也付诸 实用

16、。这种金属带的结构和特征此处不阐述,主要谈金属所层带采用的马氏体时效钢。这种金属带是2组多层带。共由10条薄型带组成。每条薄带的大致尺寸是 t0.2*w10*。200, 带间隙为 0.01mmb多层带随着带轮的旋转,受(_duo ceng dai sui zhe dai lun de xuan zhuan_shou)到曲率半径变化的反复弯曲、拉伸,所以要求带具有高疲劳强度。用 18Ni-240钢制 造的多层钢带表面有或无氮化处理的疲劳试验。试验表明,钢带表面氮化后可大大提高疲劳强度,在循环周次为 107时,(shi _)其仍有1400MN/m2艮据实际运行时的动能最大应力。结论是钢带采用马氏体

17、时效钢的疲劳强度绰绰有余,其可靠性、耐久性能够得到保证。1.结论.本文对马氏体时效钢性能特点等作了简单的论述,通过对材料的物理性能、抗拉性能、拉伸性能、断裂韧性、疲劳强度、耐腐蚀性、焊接性知道了18Ni马氏体时效钢具有较好的组织和机械性能;.通过对的磁滞性能的研究知道了18Ni马氏体时效钢在820 c ?1hA.C+(590610 c )?3hA.C+510 c ?3hA.C 和820c ?1hA.C+(690710c )?3hA.C+510c ?3hA.C 热处理,具有较好的磁滞性能;.在时效机理研究中,18Ni合金在500c等温时效过程可以分为3个阶段,即发生调幅分解,析出Ni3 (Mo Ti)型金属间化合物,析出Fe2M。和形成逆转变奥氏体,同时 18Ni合金在固溶处理冷却过程中已有相分解发生,在 500c时效时调幅分解继续进行,元素通过上坡扩 散形成Fe-Co富集区和Ni-Mo-Ti富集区,500c时效30min时在Ni-Mo-Ti富集区以原位方式析出含Fe的Ni3

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论