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超高强度钢研究进展及其在军事上的应用随着洁净化、微合金和控轧控冷等先进冶金技术在钢铁企业的逐步推广和应用,钢材的品质得到了大幅度提高,发达国家正在研制相当于目前常用钢材抗拉强度数倍的超高强度钢。这种钢具有超细化、超洁净、超均质的组织和成分的特征,以及超高强度和超高韧性的特点。超高强度钢与普通结构钢的强度的界限目前尚无统一规定,习惯上是将室温抗拉强度超过 1400MPa、屈服强度大于1200MPa的钢称为超高强度钢。超高强度钢除了要求其高的抗拉强度外,还要求具有一定塑性和韧性、尽可能小的缺口敏感性、高的疲劳强度、一定的抗蚀性、良好的工艺性能、符合资源情况及价格低廉等。超高强度钢现在已发展成为应用范围很广的一类重要钢种,如已经大量应用于火箭发动机外壳、飞机起落架、防弹钢板等性能有特殊要求的领域,而且其使用范围正在不断地扩大到建筑、机械制造、车辆和其它军事装备上。因此,超高强度钢不仅是钢铁材料研究的重要方向,而且具有广阔的应用和发展前景。超高强度钢的发展超高强度合金钢是为满足某些特殊要求发展起来的,按其物理冶金学特点,
超高强度钢大体可以分为低合金超高强度钢、二次硬化超高强度钢和马氏体时
效钢。目前,典型的低合金超高强度钢是AISI4340和D6AC;典型的二次硬化
型中,合金超高强度钢是HY180和AF1410,由于马氏体时效钢属高合金钢,
在这里将不拟述及。1低合金超高强度钢11。低合金超高强度钢大多是AISI4130、4140、4330或4340的改进型钢种。AISI4340是最早出现的低合金超高强度钢,它于1950年开始研究,并于1955年开始用于飞机起落架。通过淬火和低温回火处理,AISI4130、4140、4330或4340钢的抗拉强度均可超过1500MPa,而且缺口冲击韧性较高。为了抑制低合金超高强度钢回火脆性,1952年美国国际镍公司开发了300M。该钢通过添加了1%〜2%的硅来提高回火温度(260〜315C),并可抑制马氏体回火脆性。另外,通过调整碳含量和添加少量钒,又开发了AMS6434和LadishD6AC钢。20世纪80年代,我国通过对AISI4330的改进,研制开发了高强韧性能的685和686装甲钢。在工艺性能相当的条件下,高性能685装甲钢的抗枪弹和抗炮弹性能优于目前我国大量应用的前苏联 2口和43nCM装甲钢。在AISI4340的基础上,我国还研制了新型超高硬度695装甲钢,其抗穿甲弹防护系数达到1.3以上。值得注意的是,尽管以4340和300M钢为代表的低合金超高强度钢具有高强度,但它们的断裂韧性和抗应力腐蚀能力都比较差,因而其应用受到了一定的限制。国外典型的低合金超高强度钢的化学成分见表表1国外常用低合金超高强度钢合金的化学成分(mass%)HemphillHemphill等开发了Aermet100超高强度合金钢。该钢与AF1410[FS:PAGE]钢CCrSlMoMnsPAISI434O038070I65020U20060•0010(类)™tsir7^..ouio0.43nqo200030U350(30300M0401}70\65030E45060二0UjQ.0010(黄)0450952000wl卵DQilD6AC禺0420.900400900150bO.0.U15^0015048120070no0j0□90JSOXIC'IPA1'1027140OW0%]ao(㈱—^0025CO.025Iso1201201304tJXU2CMAJ0M0802刘0300700SO***7^0.025^0.02504.1l」03.00040I00DSO2二次硬化超高强度钢随着航空工业的快速发展,开发强度高(1586〜1724MPa)断裂韧性好(125MPa•m1/2)、可焊接性好的新型航空材料成为发展方向。研究者于20世纪70年代开发了HY180钢。为了达到航空构件材料的损伤容限和耐久性,70年代末Speich和Chendhok等在对FelONi系合金钢进行的研究基础上,对HY180进行了改进,开发了AF1410超高强度合金钢,该钢经830C油淬+510C时效后,(T0.2>1517MPaKIc>154MPa-m1/2。因此该钢以极高的强韧性、良好的加工性能和焊接性能成为受航空界欢迎的一种新型高强度钢。在保持AF1410超咼强度合金钢良好韧性的基础上,为进一步提咼其强度及在海水环境中的抗应力腐蚀开裂性能和降低韧脆性转变温度, 1991年相比,强度有了进一步提高(屈服强度提高到2000MPa),但韧性稍有下降(断裂韧性为115MP&m1/2)。我国近年来一直在二次硬化钢上寻求突破,目前已经成功地研制出具有我国特色的G99和G50新型超高强度钢。G50是一种经济型无钻低合金超高强度钢,是我国自行研制的用于航天的专利钢种,其主要特点是成本低 (无Co低Ni)、高强高韧((Tb>1660MPaKIc>105MP&m1/2)。为对比,现将几种二
次硬化钢的性能列于表2中。根据表2力学性能指标可以看出,二次硬化超强
钢在强度要求》1500MPa以上,AF1410韧性最好,国产的两种钢其次,Aemet
系列偏低,9Ni-5Co的韧性好但强度偏低;Aemet100和国产两种超强钢在屈
强比、韧强比等方面配比较合理,Aemet100更为突出。几种典型二次硬化超高
强度钢的化学成分和室温力学性能见表2和表3。CC'rKiMoSiMnsPAISI434OOSS07016?020060(熒)"***■"-u,=r<.OU1D■0010CHSnso200030□J50QOinriM040070\65030E45060淡)<0UjO.0010045flq?200ONIQ90D6AC禺0420400900150b0■:.0.Ui5^001504S1200701.100j0090WXiCH2A|J1027140090090]ao(㈱—^0025CO.025I80i201201304tj\U2CMA;J0MLiSO2.S0030070050(脚-■w"*■*■*■■^Kar^0.025^0.0250433.00040I00oso2二次硬化超高强度钢随着航空工业的快速发展,开发强度高(1586〜1724MPa)断裂韧性好(125MPa•m1/2)、可焊接性好的新型航空材料成为发展方向。研究者于20世纪70年代开发了HY180钢。为了达到航空构件材料的损伤容限和耐久性,70年代末Speich和Chendhok等在对Fe10Ni系合金钢进行的研究基础上,对HYl80进行了改进,开发了AF1410超高强度合金钢,该钢经830C油淬+510C时效后,(T0.2>1517MPaKIc>154MPa-m1/2。因此该钢以极高的强韧性、良好的加
工性能和焊接性能成为受航空界欢迎的一种新型高强度钢。在保持AF1410超高强度合金钢良好韧性的基础上,为进一步提高其强度及在海水环境中的抗应力腐蚀开裂性能和降低韧脆性转变温度,1991年Hemphill等开发了Aermet100超高强度合金钢。该钢与AF1410钢相比,强度有了进一步提高(屈服强度提高到2000MPa),但韧性稍有下降(断裂韧性为115MPam1/2)。我国近年来一直在二次硬化钢上寻求突破,目前已经成功地研制出具有我国特色的G99和G50新型超高强度钢。G50是一种经济型无钴低合金超高强度钢,是我国自行研制的用于航天的专利钢种,其主要特点是成本低 (无Co低Ni)、高强高韧((Tb>1660MPaKIc>105MPam1/2)。为对比,现将几种二次硬化钢的性能列于表2中。根据表2力学性能指标可以看出,二次硬化超强钢在强度要求》1500MPa以上,AF1410韧性最好,国产的两种钢其次,Aemet系列偏低,9Ni-5Co的韧性好但强度偏低;Aemet100和国产两种超强钢在屈强比、韧强比等方面配比较合理,AemetlOO更为突出。几种典型二次硬化超高强度钢的化学成分和室温力学性能见表2和表3表2几种二次硬化超高强度钢的室温力学性能比较MPi-%開仇*hlFt'2佑KmMPi*工皿畑”曲-■eoj/av'1科®2172-炬霽■5C-丁]鼻0.S7.a037-17^.'156^-922.3^佑11ST*0.35-£)的O1517-佃%*TMl.HD-'M300113慣?扣>?J2+-HO2-J0-'WD9D-007E表3几种典型二次硬化超高强度钢的化学成分(mass%c砸Sbo.JtT■畫迅⑷轧gjj-]-IU.+WQ如,iil«)JAuihfdiJUQi*ibILLi.A<Qia.V.(lM).1AFIIIU・u11412ii”i>*14*-<0.0b«)X05r-I-i-r-'WU伪匕2p[I2"5*.*£0JV0Hf<P?呻和-VKiev2<i1阳“J2<J*0-叽04tL9D-loo<G10<0au・<UH).<.CDW2«* 1t020-1036]Mb4<k4S<30-**»1<02341-知,00”,WuH.Kp-In他耳种」WR・”我国超高强度钢的研究进展1低合金超高强度钢我国低合金超高强度钢的研究开始于20世纪50年代,一是仿制国外已有的牌号,五六十年代主要以仿制前苏联的钢种为主,如30CrMnSiNi2A,70年代开始以仿制美国的钢种为主,女口4340、300MD6AC等。二是根据我国的资源情况和工程的需要,自主开发研制了具有我国特点的低合金超高强度钢,如406钢等。我国成功仿制了一系列国外钢种,在许多重大工程中发挥了很大作用。最早研制的30CrMnSiNi2A是仿制前苏联30X『CH2A钢生产的。70年代开始仿制美国的钢种,最具代表性的有40CrNi2MoA钢,是仿4340钢研制而成的[FS:PAGE];40Si2Ni2CrMoVA钢是仿美国的300M钢研制的,45CrNiMo1VA是仿D6AC钢研制的。50年代,我国立足国内资源,走自我研制的道路,先后研制出一系列新型合金钢种,如无镍铬的35Si2Mn2MoV,A不含镍的406、D406A、40CrMnSiMoVA(GC-4)含少量镍的37Si2MnCrNiMoVA等。406钢是我国自行设计、自行研制最成功的典范,它是为解决航天固体火箭发动机壳体材料而研制的超高强度钢。为了提高材料的韧性又开发了 D406A该钢的(Tb>1620MPaKIc>87MPa-m1/2优于406钢(°b>1862MP©KIc>72MPa-m1/2)。我国常规武器用超高强度钢自50年代开始研究以来在科研人员的努力下开发出一批符合我国资源配比的高强度钢它们广泛应用于我国步兵轮式战车、枪、炮、弹等领域。我国新研发的速射武器身管用钢获得了国家二等科技发明奖该钢属贝氏体钢范畴经调质处理后具有优良的综合力学性能、高温性能及疲劳性能((rb>1690MPaKIc>99MP-m1/2),应用于速射武器身管、耐烧蚀零件(如气体调整器、活塞等)。另外,立足于我国资源而研制的中碳低合金钢(rb>1740MPaKIc>91.5MPa-m1/2),该钢主要用于制造机枪的枪管、活塞、击针以及小口径火炮的炮箱、受弹器、高强度螺栓和轴等。新型高硬度装甲钢((Tb>1440MPaKIc>87MPa-m1/2,HRO44),是我国为改善高压钨钢焊接性能而自行研制的新钢种,应用于轻型坦克的薄板装甲板、履带车辆等领域。2二次硬化超高强度钢的研究进展近年来,国内又先后研制了G99和G50两种超高强度钢。G99是由我国钢铁研究总院、长城特殊钢公司、航天部七O三所、东北大学共同承担研制的,该钢的(Tb>1520MPaKIc>124MPa-m1/2,与国外应用最广的AF1410((Tb=1655MPaKIc=140MPa-m1/2)相当,在航空航天上具有广阔的应用前景。为了降低成本,我国开发了G50钢,该钢的特点是价格低廉(低Ni无Co)、强度韧性也很高,是具有我国特色的新型无钻高强高韧钢。 G50通过添加1.50%〜2.30%的Si来推迟低温回火脆性,Si同时起固溶强化的作用,为了细化晶粒,G50中又加入了0.01%〜0.06%的铌。在有害气体的控制上,我国的这两种钢都相当好,基本已经达到了高纯净度钢的要求。提高超高强度钢纯净度的冶炼工艺由于超高强度钢具有很高的强度,因此这些钢对各种表面缺陷如裂纹、夹杂、焊缝和表面加工所造成缺陷十分敏感。近年来如何降低超高强度钢的缺口敏感性、提高钢的韧性成为一个重要的研究方向。为了改善钢的韧性,近年来冶金工作者围绕如何降低钢中有害杂质元素含量和改善夹杂物的形态以提高钢的韧性进行了大量的研究。美国的钢种多采用真空感应+真空自耗重熔的双真空工艺,俄罗斯多采用电渣重熔的冶炼工艺。从生产检验标准的变化来看也说明人们在努力追求更高的纯净度和冶金质量。如美国的300M钢,1961年SAE颁布了第一个标准,即采用非真空冶炼的AMS6416,1968年SAE又颁布了采用真空冶炼的AMS6417,1976年修订为AMS6417B,1989年修订为AMS6417C,到1991年修订为AMS6417D同样,D6AC的标准从1964年的AMS6431A到1980年己修订为AMS5431F。每一次修订均在钢的内在质量、纯净度和低倍组织等方面提出了更高的要求。目前国内超强钢的冶炼主要是通过双真空炉来完成,即真空感应炉熔炼+真空电渣重熔。我国在研究G50钢的过程中采用了高纯化熔炼新技术,这是保证钢具有优良韧塑性的重要条件。该技术的主要特征是:根据G50钢成分特点,在真空感应冶炼过程中加入微量的稀薄渣及[FS:PAGE]适量的Ca-Si块,以改变原有夹杂物的性质,从而提高G50的韧塑性。AMS653中规定S<0.005%P<0.008%OC0.0020%、N<0.0015%、Al<0.015%Ti<0.015%。Aermet系列和我国的G99、G50的纯净度都远远超过了这个标准的要求。超高强度钢在军事的应用AISI4340钢是最早出现的低合金超高强度钢,也是低合金超高强度钢的典型代表。美国从1950年开始研究4340钢,1955年正式用于飞机起落架。1952年美国国际镍公司研制开发出的300M钢在1966年后作为美国的军机和主要民航飞机的起落架材料而获广泛的应用,F-15、F-16、DC-10、MD-11等军用战斗机都采用了300M钢,此外波音747等民用飞机的起落架及波音767飞机机翼的襟滑轨、缝翼管道等也采用300M钢制造。美国于60年代初开始研制D6AC它是由AISI4340钢改进而成的低合金超高强度钢,被广泛用于制造战术和战略导弹发动机壳体及飞机结构件。到了 70年代中期,D6AC逐渐取代了其它合金结构钢,成为一种制造固体火箭发动机壳体的专用钢种。美国新型地空导弹“爱国者”,小型导弹“红眼睛”,大中型导弹“民兵”、“潘兴”、“北极星”、“大力神”等,美国航天飞机的©3.7m助推器也采用D6AC钢制造。D6AC还曾用于制造F-111飞机的起落架和机翼轴等,成为宇航工业使用的优秀材料之一。俄罗斯在前苏联时期开始研制低合金超高强度钢,时间大体上与美国同步,具有自己的钢种体系,最有代表性的是30XrCH2A和40XH2CMA 643)钢。30XrCH2A是在30XrC基础上加入1.4%〜1.8%的镍而得到的低合金超高强度钢,由于镍的加入提高了钢的强度、塑性和韧性,也提高了钢的淬透性,由此改良和派生出了一系列钢种。40XH2CM是在40XH2MAS础上发展起来的,40XH2CB是用W代替40XH2CMA中Mo而成的。近十几年来他们又研制了新型经济型的低合金超高强度钢35XCH3M1A(BKC-和35XC2H3M»A(BKC-9),其抗拉强度分别可达到1800〜2000MPa和1950〜2150MPa为满足快速发展的航空工业对材料的需要,人们分析了航空构件的结构重量效率和对材料断裂韧性的要求,提出了开发新型二次硬化高强度合金钢来代替低合金超高强度钢的目标。有资料显示,美国 ARDEC公司曾将AF1410制成120mm火炮身管前端3m长的套管,以减轻火炮前部的质量,另外美国将此合金用于空间发射空间器材或作为拦截导弹的弹丸发射器使用。二次硬化钢Aermet100是综合性能最高的材料之一,也是目前国际上超高强度钢研究的热点,第四代战斗机和航母舰载机起落架之首选材料。美国己成功地将其应用在最先进的F-22隐形战斗机起落架上和F-18舰载机的起落架上。Aermet100钢具有最佳的强韧性配合和广泛应用前景,将成为未来军事装备中关键器件的首选材料。我国超高强度钢的应用对象主要是航空工业,406钢是为解决航天固体火箭发动机壳体
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