连铸坯缺陷-ppt课件.ppt
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1、PPT课件02013.7.12PPT课件1目录第一部分 裂纹缺陷 第一章综述 1.1 裂纹分类方法 1.2 各种裂纹的形成机理及其特征 1.3 铸坯裂纹类型与形成位置的关系 1.4 连铸坯形成裂纹的必要条件 1.5 裂纹类型与微观结构和脆性温度区间的关系 1.6 钢的裂纹敏感性评价 1.7 钢中残余有害元素对性能影响第二章 表面裂纹 2.1 网状裂纹 2.2 星形裂纹 2.3 纵裂纹 2.4 横裂纹 PPT课件2 第三章 内部裂纹 1 近表裂纹 2 中间裂纹 3 中心裂纹 4 控制措施 第四章 切割裂纹 目录PPT课件3 第二部分 连铸坯其它缺陷 第一章 其它外表缺陷 渣沟 渣坑 粘渣 卷渣
2、气孔 划痕 压痕 夹痕 第二章 其它内部缺陷 气孔 缩孔 目录PPT课件4 中心疏松 中心偏析 第三章 夹杂缺陷 第四章 形状缺陷 1 .椭圆 2. 弯曲 3 .鼓肚 后附: 断口分析 1. 断口分析常用定义 2. T23钢高温拉伸断口扫描电镜形貌比较 3. 连铸坯表面纵裂断口分析方法应用 4. 铸坯纵裂断口案例 目录PPT课件51.1 裂纹分类方法1.2 各种裂纹的形成机理及其特征1.3 铸坯裂纹类型与形成位置的关系1.4 连铸坯形成裂纹的必要条件1.5 裂纹类型与微观结构和脆性温度区间的关系 1.6 钢的裂纹敏感性评价1.7 钢中残余有害元素对性能影响PPT课件61.1 裂纹分类方法综述
3、l裂纹的种类 出现的位置 表面裂纹和内部裂纹 按裂纹的走向 横向裂纹和纵向裂纹 按尺寸大小 宏观裂纹和微观裂纹 按出现的温度范围 热裂纹和冷裂纹 按形成机理 热裂纹、冷裂纹、再热裂纹、层状撕裂和应力腐蚀裂纹PPT课件71.2 各种裂纹的形成机理及其特征 l 热裂纹 在高温阶段发生的开裂现象。是指在钢的凝固过程中,在300以上高温下产生的裂纹为热裂纹。 热裂纹一般有在稍低于凝固温度下产生的凝固裂纹,也有少数是在凝固温度区发生的裂纹。 它的特征是沿原奥氏体晶界开裂。 特征 表面呈氧化色、外形曲折而不规则、沿晶断裂特征。 种类 凝固裂纹 液化裂纹 高温失延裂纹 PPT课件8 结晶裂纹:金属凝固结晶末
4、期,在固相线附近发生的晶间开裂现象,称为凝固裂纹或结晶裂纹。其形成与凝固末期晶间存在的液膜有关,断口具有沿晶间液膜分离的特征。裂纹无金属光泽,有明显的氧化色彩。1.2 各种裂纹的形成机理及其特征液化裂纹:是一种沿奥氏体晶界开裂的微裂纹,一般认为是由于热影响区金属奥氏体晶界上的低熔点共晶,在热源(火焰切割)高温作用下发生重新熔化,使金属的塑性和强度急剧下降,在拉伸应力作用下沿奥氏体晶界开裂而形成的。PPT课件9 高温失延裂纹 在固相线以下的高温阶段,金属处于不断增长的固相收缩应力作用之下,变形方式主要是依靠位错或空位沿着晶界的扩散、移动进行。当沿晶界的扩散变形遇到障碍时(如三晶粒相交的顶点),就
5、会因应变集中导致裂纹。 空穴开裂理论认为晶界滑动和晶界迁移同时发生,两者共同作用可形成晶界台阶,进而形成空穴并发展成微裂纹。 BAC裂纹1.2 各种裂纹的形成机理及其特征PPT课件10 l 冷裂纹 铸坯在室温附近出现的裂纹。 特征 穿晶断裂或晶间断裂、具有金属光泽或轻微氧化色、外形规则,常呈光滑曲线或直线状。 种类 氢致裂纹 淬火裂纹 低塑性脆化裂纹1.2 各种裂纹的形成机理及其特征PPT课件11 氢致裂纹(延迟裂纹): 这类裂纹是在氢、钢材淬硬组织和拘束应力的共同作用下产生的,形成温度一般在 Ms 以下 200 至室温范围,由于氢的作用而具有明显的延迟特征,故又称为氢致裂纹。 裂纹的产生存在
6、着潜伏期(几小时、几天甚至更长)、缓慢扩展期和突然开裂三个连续过程。由于能量的释放,常可听到较清晰的开裂声音(可用声发射仪来监测),常发生在刚性较大的低碳钢、低合金钢的焊接结构中。1.2 各种裂纹的形成机理及其特征PPT课件12 氢致裂纹的机理(应力诱导扩散理论)缺陷提供裂纹源应力集中的应力区氢向高应力区扩散并聚集促使位错移动或增值尖端微区的塑性应变量增加氢浓度达到临界值局部开裂裂纹向前扩展1.2 各种裂纹的形成机理及其特征PPT课件132022-5-2313淬硬脆化裂纹: 某些淬硬倾向大的钢种,热加工后冷却到Ms 至室温时,因发生马氏体相变而脆化,在拘束应力作用下即可产生开裂。这种裂纹又称为
7、淬火裂纹,其产生与氢的关系不大,基本无延迟现象,成形加工后常立即出现。 这类裂纹常出现在具有强烈淬硬倾向的高(中)碳钢、高强度合金钢、工具钢的焊件中。 1.2 各种裂纹的形成机理及其特征PPT课件14低塑性脆化裂纹: 它是某些低塑性材料冷却到较低温度时,由于体积收缩所引起的应变超过了材料本身所具有的塑性储备量时所产生的裂纹。 这种裂纹通常也无延迟现象,常发生在铸铁或硬质合金构件的成形加工中。如灰口铸铁在400以下基本无塑性,焊接裂纹倾向很大。 1.2 各种裂纹的形成机理及其特征PPT课件15 再加热裂纹: 钢坯在一定温度范围内再次加热(消除应力热处理或其它加热过程)而产生的裂纹为再热裂纹。 在
8、消除应力热处理过程中产生的再热裂纹又称消除应力处理裂纹,也叫SR裂纹。 再热裂纹的产生原因:u 一是与钢中所含碳化物形成元素(Cr、Mo、V、Ti及B等)有关。如珠光体耐热钢中的V元素,会使SR裂纹敏感性显著增加; u 二是与加热速度和加热时间有关,不同的钢种存在不同的易产生再热裂纹的敏感温度范围。因此,在制定加热工艺时,应尽量减少坯料在敏感温度范围内的停留时间。前者是内在因素,后者是外在因素。1.2 各种裂纹的形成机理及其特征PPT课件161.3 铸坯裂纹类型与形成位置的关系PPT课件17期 裂纹的深度 1.3 铸坯裂纹类型与形成位置的关系PPT课件181.3 铸坯裂纹类型与形成位置的关系裂
9、纹的断口PPT课件191.3 铸坯裂纹类型与形成位置的关系裂纹的脱碳PPT课件201.4 连铸坯形成裂纹的必要条件连铸坯形成裂纹的必要条件:外因内因,钢的裂纹敏感性PPT课件211.5 裂纹类型与微观结构和脆性温度区间的关系PPT课件22()表示在凹陷底部,由于回热或重熔引起的裂纹)表示在凹陷底部,由于回热或重熔引起的裂纹1.5 裂纹类型与微观结构和脆性温度区间的关系PPT课件23 (1)、在区,柱状晶间裂纹因偏析导致在晶间形成富积S、P、有时也有B的液膜而加剧。 (2)、在区,晶粒间界产生的裂纹,是由于细小的硫化物和硫氧化物的沉淀析出、以及铁皮下富积的Cu、Sn、Sb等元素造成的。 (3)、
10、在区,晶粒间界裂纹是由于在以低的变形速度变形的过程中氮化物和氮碳化物的动态析出而产生的,有时沿奥氏体晶粒间界有先共析铁素体而加剧裂纹。 晶粒间界裂纹(星状裂纹、横裂纹)与析出物的富积有关,为此,初生奥氏体晶粒粗化是一个重要的先决条件,在呈现全部是铁素体凝固并自然转变为奥氏体时是最明显。 1.5 裂纹类型与微观结构和脆性温度区间的关系PPT课件24 对晶粒间界裂纹来说,加Ti对减少星状裂纹、横裂纹有作用的,除了减少自由氮之外,加Ti还有细化晶粒的效果:细化奥氏体晶粒尺寸,也可以减轻非氧化性元素(Cu、Sn、Sb)在铁皮下富积的影响。 由于钢中的硫会在晶界偏聚降低晶界强度,且凝固过程中在晶界形成熔
11、点较低的( Mn 、Fe )S , 易造成晶界开裂。Mintz 提供了MnS 临界值实验公式, MnS = 1.345XS-0.739 。 钢中A1、N含量增加, 连铸坯的第低塑性区将变宽, 这主要是由于钢中细小的A1N 沿晶界析出, 降低了奥氏体晶界强度,易在应力作用下沿晶界开裂。1.5 裂纹类型与微观结构和脆性温度区间的关系PPT课件25产生内裂纹的判据 内裂纹的产生主要决定于凝固面前沿所能承受的应力应变。当凝固前沿承受的应变超过临界应变临值,则产生裂纹。不同作者实际测定临值如下: C, (应变) 0.15 0.20.5 0.170.28 3.23.6 0.160.23 0.51.0 0.
12、130.15 3.23.3 0.13 0.450.56 0.180.24 0.320.62 0.42 1.01.5 设计板坯、大方坯时,推荐值: SMSDemag: 临=0.1% Danieli: 临0.16% 1.5 裂纹类型与微观结构和脆性温度区间的关系PPT课件26 临值主要决定于钢的成分。钢中碳当量CP、Mn/S比和临关系如下图。 CP值计算式如下: CPC0.02Mn+0.04Ni-0.1Si-0.04Cr-0.1Mo 知道钢成分与Mn/S,计算出CP值,由图可查出临值。 1.5 裂纹类型与微观结构和脆性温度区间的关系PPT课件271.6 钢的裂纹敏感性评价内裂率(a)、表面裂纹率(
13、b)、奥氏体晶粒尺寸(c)与碳C含量的关系PPT课件281.6 钢的裂纹敏感性评价PPT课件29铁-碳相图(a)、凝固时铁素体/奥氏体比例(b)和凝固范围(c)1.6 钢的裂纹敏感性评价PPT课件30 用铁素体量 FP(ferrite Potential)来评价钢的裂纹敏感性: 碳钢 FP 2.5(0.5-(%C) 低合金钢 FP 2.5(0.5-(%Cp) 其中碳当量 Cp(%C)+0.02(%Mn)+0.04(%Ni)-0.1(%Si) -0.04(%Cr)-0.1(%Mo)-0.1(%S) 我司是根据钢液凝固成坯壳的铁素体比例来选用结晶器保护渣的: 铁素体比0.85,铁素体比高,铸坯收缩
14、大,防铸坯凹陷,用包晶钢渣。 铁素体比 0.80.5,用锰钢渣。 铁素体比 0.5,用45钢渣。1.6 钢的裂纹敏感性评价PPT课件31Cp=0.08-0.16%FP0.85-1.05表面纵裂凹陷敏感性内裂/粘结相对裂纹敏感性RCS与铁素体FP的关系二冷设计依据保护渣、一冷设计依据表裂/凹陷1.6 钢的裂纹敏感性评价PPT课件32包晶钢与非包晶钢在结晶器内坯壳形成示意图(a) 低碳钢 w(C)0.09%(b) 亚包晶钢 0.09%w(C)0.17%(c) 过包晶钢 0.17%w(C)0.40 ,Mn0.70 的优质碳素钢;含碳1的滚珠轴承钢;及含Cr、Ni、Mo、W等元素的合金钢中。 1.3
15、造成“氢腐蚀” 在高温状态下,H与钢液中的C发生反应,即2H2(g)+CCH4(g),该反应使压力不断增大,并在晶界聚集,使钢产生开裂、鼓泡。在中、高碳钢中尤以重轨、大型锻件内,此类缺陷出现较多。1.7 钢中残余有害元素对性能影响PPT课件4214 产生“氢脆” “氢脆”是一种可逆性的破坏现象。在大于临界的压力作用一段时问后,H可使钢突然发生晶界断裂。如在脆断之前,及时去掉应力则可以避免脆断的发生(见图2)。氢脆容易发生于中高碳钢、高锰钢、含镍钢和不锈钢中。 钢在潮湿的腐蚀气氛下使用,而发生的“腐蚀断裂”现象,是“氢脆”的一种特殊形式。但“氢脆”在室温附近最严重而“腐蚀断裂”则在较高温度时加速
16、另外后者往往是穿晶断裂。1.5 引发酸脆 这种情况易发生在薄钢板和带钢的酸洗过程中。在含氢的还原性气氛中加热或电镀时,钢的表面会产生新生态的氢,从而加快了氢的渗入,导致钢产生氢脆及表面凸泡。1.7 钢中残余有害元素对性能影响PPT课件431.6 产生气泡和点状偏析 这是因为钢液在凝固时会产生偏析。即凝固边缘受挤压的氢气将析出到中心部分,并且浓度也逐渐增大从而促进中心孔洞和显微孔的生长、发育和形成,导致铸坯(锭)产生疏松、缩孔、上涨、不均等缺陷。在板坯、大方坯、钢锭、大铸钢件中,若对此控制不当即会产生废品。1.7 导致钢的焊接性能下降 在焊接过程中,焊件母材因氢作用,将使材料产生宏观缺陷。如气孔
17、、夹渣,并在断口上多显圆形、银白色斑点,俗称“鱼眼”。鱼眼位于表面层内侧。作为疲劳源,会在热影响区产生裂纹。这对重要的结构件和造船用宽厚板的危害极大。它还易发生在普通低合金钢和大型结构件上。1.7 钢中残余有害元素对性能影响PPT课件442、 N对钢性能的危害 除少量需要氮化物强化的钢材及部分合金钢、不锈钢中要求有一定的含氮量外,氮对绝大多数钢是有害的。洁净钢就对氮的含量做出了严格的限制。氮在钢中有两种存在形式:溶于钢中的氮原子N和与其它元素结合的氮化物。氮在钢中的溶解度遵循西瓦特定律。高温下溶入钢液的氮能在常温下留存下来,且V、Nb、Cr、Ti可显著提高氮在钢中的溶解度。 钢中的氮与钢材的脆
18、化现象紧密相关。当钢中氮以间隙原子形式存在时,氮的危害便会产生。分析预测,今后较洁净钢中的N要求20 x10-6 (20ppm)。1.7 钢中残余有害元素对性能影响PPT课件45氢的具体危害: 2.1 产生应变时效 所谓应变时效即钢在冷加工变形时,由于氮的作用,使钢的强度、硬度提高,而塑性与冲击韧性下降。这种缺陷多发生在冷轧低碳结构钢和回火轧制薄板中,并影响产品最终的成型性。随着N含量增加,应变时效将加剧。2.2 产生“时效脆性” 在一定的条件下,由于过饱和固溶体中析出氮化物的另一相,使钢的硬度、强度突然上升,冲击韧性急剧下降的现象称为钢的时效脆性。对于那些要求塑性高而含碳较低的钢(如IF08
19、F钢等),因其在冶炼终点时N含量比较高,如果操作不当,则氮的时效脆性将严重影响其内在质量。1.7 钢中残余有害元素对性能影响PPT课件462.3 产生“老化” 温度降低后氮的溶解度也随之下降,并在晶界上析出Fe16N2、Fe4N,这些析出物很脆,并易使钢断裂。由于这种析出过程缓慢,时间往往很长,所以又被称作“老化 ”现象。这种现象对低温状态下使用的低碳钢影响尤为突出,并将大大降低其正常使用寿命。2.4 产生“蓝脆” 有试验证明,低碳钢在150450(通常金属翻造的发蓝温度)范围内,由于氮化物Fe4N的析出,可使钢的抗拉强度迅速增高至一个顶峰后再回落,从而使钢的冲击韧性突然下跌,甚至基本消失,这
20、被称之为“蓝脆 现象。特别需要指出的是,多次重复试验表明。随N含量的增加, 蓝脆”现象的频次也增多。1.7钢中残余有害元素对性能影响PPT课件472.5 产生“红热脆性” 含有氮化物钢种的轧材表面质量较好。但在氮化物含量高达0.03 0.05 范围时,氮化物可在加热温度升高时,使钢在轧制过程中发生断裂。金茨布尔格在优质钢轧制一书中,对此做了详细的阐述,通常认为此时N的危害与s相似。2.6 产生“冷脆”当温度略低于常温时,冲击韧性显著降低的现象,称为钢的冷脆。N和P一样,是造成钢冷脆的主要原因。低碳钢中的溶解氮可使钢的脆性转变温度上升,并使钢冷脆现象加重。以镇静钢(O.30%si)为例,当温度在
21、0 左右,N含量低于60ppm时,不易发生脆断;当N含量大于60ppm时,则易发生脆断。用电弧炉冶炼此类钢种时,尤其要重视N的变化。2.7 造成组织琉松 钢中的氮将会使钢的宏观组织琉松,甚至产生皮下气泡和偏析。这不仅降低了钢的机械性能。甚至可在轧制时产生批量报废。1.7钢中残余有害元素对性能影响PPT课件48 3 钢中全氧T0对钢性能的危害 在整个炼钢工艺过程中氧的作用至关重要,炼钢中既要用氧,也要脱氧。所谓脱氧,不仅是要降低钢中溶解的自由氧,而且还要尽可能地去除脱氧产物,即夹杂物中的含氧量。因此脱氧应该是脱除钢中的全氧T0 。全氧T0包括自由氧和脱氧产物两部分。 资料表明,氧在钢中的主要危害
22、作用是通过夹杂物的行为表现出来的。现代工艺已经能将钢中的自由氧控制在5ppm以下,而夹杂物对钢性能的影响则不仅在其数量上,更重要的是在夹杂物的大小、形状及其分布上。 对钢中全氧的控制水平,反应了一个钢铁企业的工艺、设备能力。以经典钢种轴承钢为倒。生产的厂家不少,但使用寿命相差很大。而轴承钢全氧是在5ppm还是在lO15ppm,往往是最后质量竞争的焦点。近期我公司在接受埃及车轮定货时,用户就把全氧T015ppm作为验收的标准。1.7钢中残余有害元素对性能影响PPT课件493.1 导致钢的机械性能下降钢中溶解的自由氧对强度指标影响不大,仅使塑性指标有所下降。而钢中的氧化物夹杂,则将使钢的强度、塑性
23、指标全面下降。因此,全氧T0的增高,将使钢的综合机械性能或使用性能下降。氧对纯铁机械性能的影响如图8所示。 3.2 产生裂纹 钢中氧化物夹杂易使钢在压延过程中产生裂纹或产生各向异性。钢中氧化物夹杂Al2O3及MA(MgO Al2O3)熔点均大于2OOO ,因此在轧制温度下,具有很强的抗变形阻力。由于其膨胀系数远比钢的基体小(钢基体为12.5 106 ; Al2O3为8106 ;MA为8.4 106 ) 。所以在轧后冷却的过程中,在钢的基体和夹杂物周围将产生不同步收缩,产生形变应力场,导致钢材出现局部裂纹。另外由于夹杂物的形状受压延变形力的作用。并且不同种类的夹杂物变形后的分布、走势也不同,而使
24、钢材产生了明显的各向异性,影响了其正常使用。1.7钢中残余有害元素对性能影响PPT课件503.3 降低疲劳寿命 钢中氧化物夹杂可降低钢的疲劳寿命,并且随钢中氧化物夹杂数量的增加,钢的疲劳寿命降低。有关研究表明,当把钢中存在的夹杂物看成一个孔洞时,就可根据弹性理论来计算其应力集中值。当夹杂物影响区的应力集中值超过理论疲劳强度所能承受的临界值时,即达到了材料的极限。所以夹杂物越大,则孔洞越大,就愈易产生疲劳裂纹。 Al2O3夹杂在钢中产生疲劳裂纹的临界尺寸为10m。除了夹杂物的数量、形状、大小之外,夹杂物的分布不同,则对疲劳性寿命的影响亦不同,并且分布在靠近表面的比分布在内部的影响更大,如产生剥落
25、、掉块、断裂等。3.4 降低钢的冲击韧性 钢中氧化物夹杂将使钢的冲击韧性下降,并且随着钢中氧化物含量的增加,钢的脆性转变温度提高,冲击值显著下降。当To0.003以后,随着To增加,脆性转变温度显著升高。1.7钢中残余有害元素对性能影响PPT课件513.5 降低冷热变形能力 钢中氧化物夹杂也使钢的冷热变形能力下降。钢的变形能力,可用夹杂物的变形量与钢基体变形之比r=12 来表示。 当r=1时,夹杂物的变形量与钢的基体变形量相同。 当r=O时,则夹杂物不变形。 五类不同的氧化物夹杂对钢的变形能力是不同的。其中Al2O3 刚玉及铝酸钙型夹杂物、尖晶石型夹杂物在8001400 之间的变形量为0,在冷
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