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高强耐候钢性能稳定性控制技术研究

发布时间:2022-01-03 19:15
  对高强耐候钢进行了窄范围成分控制和温度控制尤其是层流冷却中间温度(MT)控制。当MT处于600~680℃时,可取得细晶强化和析出强化之间的平衡,得到均匀稳定力学性能的高强耐候钢;此时,钢的屈服强度均值达到746 MPa,抗拉强度均值达到804 MPa,断后伸长率为26%,晶粒度达到13级。 

【文章来源】:热加工工艺. 2020,49(23)北大核心

【文章页数】:4 页

【部分图文】:

高强耐候钢性能稳定性控制技术研究


元素成分控制分布图

耐候钢,温度控制,规格


高强耐候钢终轧温度控制范围需要充分考虑到Nb、Ti元素的细晶强化和析出强化效果。TixNb1-xC的最大形核率温度和析出最快的鼻子点温度是影响析出强化的最为关键的因素。经过理论计算,在780~920℃范围内TixNb1-xC的形核率保持在同一数量级,在800~940℃范围内TixNb1-xC析出最快,与鼻子点温度保持在同一数量级,因此,高强耐候钢的终轧温度可选定在800~920℃。考虑到细晶强化作用、厚度规格、设备能力等因素的影响,4.0mm以下规格和4.0mm以上规格(实际生产厚度规格范围2.3 mm≤t≤6 mm,宽度范围为900 mm≤W≤1800mm)的终轧温度实际控制情况如图3所示。1.2.3 层流冷却中间温度

耐候钢,温度控制,卷取


高强耐候钢中Nb元素可有效扩大奥氏体未再结晶区,轧后立即水冷可促进铁素体的形核,而且较高的水冷速率也可以抑制相变之后铁素体晶粒的长大,获得显著的细晶强化效果;同时,部分TixNb1-xC会在奥氏体中沉淀析出,第一阶段水冷可以有效抑制TixNb1-xC的长大,冷后温度采用MT点温度加以表征。空冷的目的是使TixNb1-xC在铁素体中得以充分的析出,由于TixNb1-xC可在铁素体中自发形核,提高MT点可促进TixNb1-xC在铁素体中的析出,改善析出强化效果。第三段水冷主要是采用第21组和22组(精冷水)集管对卷取温度进行精确控制,卷取温度过高,铁素体晶粒及第二相粒子TixNb1-xC长大,会严重削弱细晶强化和析出强化效果;卷取温度过低,不利于第二相粒子TixNb1-xC的析出及板形控制;卷取温度控制范围520~580℃。MT点温度控制范围的选择是基于长期实践的结果,MT点过高,细晶强化效果较弱,MT点过低则会影响后续空冷过程中的析出强化效果,综合考虑MT点控制范围是600~680℃。层冷中间温度分布如图4所示。

【参考文献】:
期刊论文
[1]钛在钢中的物理冶金学基础数据[J]. 雍岐龙,田建国,杨文勇,阎生贡,裴和中.  云南工业大学学报. 1999(02)
[2]铌在钢中的物理冶金学基础数据[J]. 雍岐龙,裴和中,田建国,周晓玲,潘俐,杨文勇.  钢铁研究学报. 1998(02)



本文编号:3566827

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