材料加工组织性能控制新课件.ppt
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1、2022-12-15材料加工组织性能控制新材料加工组织性能控制材料加工组织性能控制新新材料加工组织性能控制新控制轧制控制轧制(Controlled rolling):热轧过程中通热轧过程中通过过对金属加热制度、变形制度和温度制度的合理控对金属加热制度、变形制度和温度制度的合理控制,使热塑性变形与固态相变结合,获得细小晶制,使热塑性变形与固态相变结合,获得细小晶粒组织,使钢材具有优异的综合力学性能的轧制粒组织,使钢材具有优异的综合力学性能的轧制新工艺。新工艺。TMCP(Thermo Momechanical Controlled TMCP(Thermo Momechanical Controll
2、ed Processing)Processing):材料加工组织性能控制新图图3-l 3-l 各种轧制程序的模式图各种轧制程序的模式图 CR-CR-控制轧制;控制轧制;AcCAcC一控制冷却一控制冷却低温轧制的低温轧制的优点:细化优点:细化铁素体晶粒。铁素体晶粒。材料加工组织性能控制新3.1.2 3.1.2 铁素体晶粒尺寸的控制铁素体晶粒尺寸的控制3.1.2.1 3.1.2.1 铁素体晶粒尺寸的计算式铁素体晶粒尺寸的计算式 奥氏体相变过程示意奥氏体相变过程示意图图材料加工组织性能控制新奥氏体奥氏体晶粒直径晶粒直径铁素体晶核按抛铁素体晶核按抛物线规律长大的物线规律长大的速度常数速度常数 铁素体晶
3、铁素体晶粒的形核速粒的形核速率率 材料加工组织性能控制新3.1.2.2 变形奥氏体对铁素体晶粒的细化作用结论:结论:由加工硬化(变形)奥氏体相变得到的铁素体由加工硬化(变形)奥氏体相变得到的铁素体晶粒比相同尺寸的未变形奥氏体或再结晶奥氏体相变晶粒比相同尺寸的未变形奥氏体或再结晶奥氏体相变后得到的铁素体晶粒要细得多。后得到的铁素体晶粒要细得多。原因:原因:(1)变形使奥氏体的晶界上形成了许多台)变形使奥氏体的晶界上形成了许多台阶阶 材料加工组织性能控制新(2 2)变形奥氏体除了在晶界上生成铁素体晶核以外,原来)变形奥氏体除了在晶界上生成铁素体晶核以外,原来奥氏体中的退火孪晶边界以及由于变形而形成
4、的变形带,也奥氏体中的退火孪晶边界以及由于变形而形成的变形带,也是铁素体的形核基地。是铁素体的形核基地。材料加工组织性能控制新3.1.2.3 冷却速度对铁素体晶粒尺寸的影响冷却速度对铁素体晶粒尺寸的影响(1)细化相变前的奥氏体)细化相变前的奥氏体晶粒;(晶粒;(2)在细化奥氏体)在细化奥氏体晶粒的前提下,进一步使奥晶粒的前提下,进一步使奥氏体处于加工硬化状态;氏体处于加工硬化状态;(3)在相变温度区间加速)在相变温度区间加速冷却。冷却。3.1.2.4 合金元素的作用(微合金元素作用时再讲)合金元素的作用(微合金元素作用时再讲)材料加工组织性能控制新3.1.3 3.1.3 控制轧制的类型控制轧制
5、的类型控制轧制方式示意图控制轧制方式示意图(a)奥氏体再结晶区控轧;奥氏体再结晶区控轧;(b)奥氏体未再结晶区控轧;奥氏体未再结晶区控轧;(c)(+)两相区控两相区控轧轧 材料加工组织性能控制新(1)奥氏体再结晶区控制轧制(又称I型控制轧制)条件:950以上 再结晶区域变形。主要目的:对加热时粗化的初始晶粒轧制再结晶细化 相变后细小的晶粒。相变前的晶粒越细,相变后的晶粒也变得越细。材料加工组织性能控制新(2)奥氏体未再结晶区控制轧制(又称为型控制轧制)条件:950CAr3之间进行变形。目的:晶粒沿轧制方向伸长,晶粒内部产生形变带。晶界面积,的形核密度,进一步促进了晶粒的细化。材料加工组织性能控
6、制新(3)(+)两相区轧制 条件:Ar3点以下轧制。目的:1)未相变晶粒更加伸长,在晶内形成形变带,相变形成微细的多边形晶粒;2)已相变后的晶粒变形,于晶粒内形成亚结构,因回复变成内部含有亚晶粒的晶粒。组织:大倾角晶粒和亚晶粒的混合组织。影响:强度升高,脆性转变温度(亚晶的出现)。材料加工组织性能控制新控制轧制三阶段示意图和控制轧制三阶段示意图和各阶段的组织变化各阶段的组织变化 再结晶与未再结晶型控轧示意图再结晶与未再结晶型控轧示意图材料加工组织性能控制新3.1.4 控制轧制工艺特点(1)(1)控制加热温度:控制加热温度:加热温度决定轧制前奥氏体晶粒的大加热温度决定轧制前奥氏体晶粒的大小,温度
7、越低晶粒越细。小,温度越低晶粒越细。低温加热优点:低温加热优点:(1)避)避免奥氏体晶粒变粗大。(免奥氏体晶粒变粗大。(2)缩短延迟冷却时间,粗轧缩短延迟冷却时间,粗轧和精轧几乎可连续进行。和精轧几乎可连续进行。缺点:(缺点:(1)要减小板坯)要减小板坯的厚度。(的厚度。(2)含铌钢中铌)含铌钢中铌未固溶,达不到预期的析未固溶,达不到预期的析出强化效果。出强化效果。材料加工组织性能控制新(2)控制轧制温度奥氏体区轧制:要求最后几道次的轧制温度要低。原因:一般低碳结构钢终轧温度:一般低碳结构钢终轧温度:830 C或者更低些。轧制含或者更低些。轧制含Nb钢:控制在钢:控制在750 C左右左右。材料
8、加工组织性能控制新I型控制轧制原则:1)连续轧制,不要间歇,尤其在的高温侧(动态再结晶区),原因:2)道次变形量应大于临界变形量,使全部晶粒能进行再结晶,避免混晶产生。原因:(+)两相区轧制:压下率的增加会使位错密度增大,亚晶发达和产生织构等,使钢材的强度升高,低温韧性得到改善。II 型控制轧制:要有足够的总变形量,可以不过分强调道次变形量。原因:(3)控制变形程度 材料加工组织性能控制新(1)尽可能降低加热温度,目的:(2)在中间温度区通过反复再结晶使奥氏体晶粒微细化。(3)加大奥氏体未再结晶区的累积压下量,增加奥氏体每单位体积的晶粒界面积和变形带面积。3.1.5 控制轧制的实质材料加工组织
9、性能控制新图图3-3 3-3 多道次轧制时轧制温度的影响多道次轧制时轧制温度的影响(实验室数据实验室数据)0.18C-1.36Mn0.18C-1.36Mn钢,各道次压下率钢,各道次压下率2020,9 9个道次轧制到个道次轧制到20mm20mm 轧制温度变化范围轧制温度变化范围(开始一结束开始一结束)为为200200 C C 材料加工组织性能控制新图图3-4 3-4 轧制温度对铁素体晶粒直径、屈服点及断口转变温度的影响轧制温度对铁素体晶粒直径、屈服点及断口转变温度的影响(0.14C-1.3Mn-0.03Nb系钢系钢)加热温加热温度度终轧温度终轧温度材料加工组织性能控制新(1)使钢材的强度和低温韧
10、性有较大幅度的改善。原理:细化晶粒。常规轧制工艺:铁素体晶粒78级;控制轧制工艺:铁素体晶粒可达12级,直径可为5m。(2)可节省能源和使生产工艺简化。途径:1)降低钢坯的加热温度;2)取消轧后的常化处理或淬火回火处理。(3)可以充分发挥微量合金元素的作用(后面讲)。3.1.6 控制轧制的效应材料加工组织性能控制新表3-1 36CrSi钢用控轧工艺和用常规工艺后的机械性能 机 械 性机 械 性能能加工方式加工方式 b(N/mm2)0.2(N/mm2)5(%)(%)(Jcm2)HRC高 温 控 制 轧高 温 控 制 轧制工艺制工艺常规工艺常规工艺1000 1030850 850785 83560
11、0 64012 14838 4640 4260 7540 4531-材料加工组织性能控制新冷加工与高温变形:3.2 钢的奥氏体形变与再结晶(钢的奥氏体形变与再结晶(I型控制轧制)型控制轧制)3.2.1热变形过程中的奥氏体再结晶行为热变形过程中的奥氏体再结晶行为 3.2.1.1 动态再结晶动态再结晶OABC真应力真应力-应变曲线由三阶应变曲线由三阶段组成:段组成:第一阶段(第一阶段(OA段):段):高温小变形时奥氏体结构高温小变形时奥氏体结构发生两个方面的变化:发生两个方面的变化:加加工硬化及材料的软化。工硬化及材料的软化。特点:特点:OA材料加工组织性能控制新OABC第二阶段:发生动态再结晶。
12、第二阶段:发生动态再结晶。(AB段段)临界变形量临界变形量:c AB材料加工组织性能控制新曲线的最大应力值p(或s)、T之间可用Zener-Hollomon因子Z表示:温度补偿温度补偿变形速率因变形速率因子子变形活变形活化能化能气体常数气体常数绝对温绝对温度度常数常数应力指数应力指数材料加工组织性能控制新第三阶段,两种情况:1)连续动态再结晶条件:cr 材料加工组织性能控制新图3-3Q235钢变形条件对真应力-真应变曲线的影响(a)变形温度的影响,变形速度;(b)变形速度的影响,变形温度T=1000C材料加工组织性能控制新3.2.1.2 动态再结晶的控制(1)动态再结晶发生条件动态再结晶难发生
13、的原因:发生动态再结晶的条件:c影响动态再结晶临界变形量的因素:1)变形温度和变形速度;2)钢的化学成分,如奥氏体型Fe-Ni-Cr合金的c 比纯的-Fe大得多;3)材料的初始晶粒尺寸的影响。材料加工组织性能控制新18-8不锈钢起始晶粒尺寸(不锈钢起始晶粒尺寸(D0)对高温形变组织和加工)对高温形变组织和加工因子(因子(Z、)关系的影响)关系的影响材料加工组织性能控制新(2)动态再结晶的组织动态再结晶是一个混晶组织,平均晶粒尺寸 只由加工条件(变形温度、变形速率)决定。变形温度低、变形速率大,则 愈小。动态再结晶是存在一定加工硬化程度的组织。材料加工组织性能控制新3.2.2 热变形间隙时间内钢
14、的奥氏体再结晶行为静态再结晶:形变停止后发生的再结晶过程。静态再结晶:形变停止后发生的再结晶过程。静态回复:静态回复:作用?作用?材料加工组织性能控制新(1)应力应变曲线应力应变曲线图图1 1000,5s-1时不同道次间隔时间的双道次应力时不同道次间隔时间的双道次应力-应变曲线应变曲线材料加工组织性能控制新(2)静态再结晶动力学曲线)静态再结晶动力学曲线 X 静态再结晶率,静态再结晶率,%;m第一道次卸载时对应的第一道次卸载时对应的应力值,应力值,MPa;0第一道次塑性变形时的第一道次塑性变形时的屈服应力值,屈服应力值,MPa;r第二道次热压缩时的屈第二道次热压缩时的屈服应力值,服应力值,MP
15、a。图图2 静态再结晶率各应力值的确静态再结晶率各应力值的确定定材料加工组织性能控制新图图3-8 3-8 原始晶粒直径和轧原始晶粒直径和轧制温度对再结晶所必需的临制温度对再结晶所必需的临界压下率的影响界压下率的影响 SiMn钢临界变形量小,原始晶钢临界变形量小,原始晶粒度和变形量的影响也小。粒度和变形量的影响也小。3.2.3 静态再结晶的控制静态再结晶的控制(1)静态再结晶的临界变形量静态再结晶的临界变形量影响临界变形量的因素:影响临界变形量的因素:1)变形温度、原始奥氏体晶粒度、微变形温度、原始奥氏体晶粒度、微合金元素。合金元素。与与SiMn钢比,钢比,Nb钢的再钢的再结晶临界变形量明显增大
16、。结晶临界变形量明显增大。材料加工组织性能控制新2)变形后的停留时间变形后停留时间长,再结晶所需要的临界变形量就小。图图3-9 1050 C加热,在不同温度下轧制,加热,在不同温度下轧制,轧后停留时间不同对奥氏体再结晶临界变轧后停留时间不同对奥氏体再结晶临界变形量的影响形量的影响1-再结晶开始曲线,轧后停留再结晶开始曲线,轧后停留2s;2-再结再结晶开始曲线,轧后停留晶开始曲线,轧后停留20s;3-再结晶终了再结晶终了曲线,轧后停留曲线,轧后停留2s;4-再结晶终了曲线,再结晶终了曲线,轧后停留轧后停留20s材料加工组织性能控制新(2)静态再结晶速度1)热加工工艺的影响:变形量)热加工工艺的影
17、响:变形量 、变形速度、变形速度 、变形后的停留温度变形后的停留温度 回复和再结晶速度回复和再结晶速度;2)微量元素将强烈地阻止再结晶的发生。)微量元素将强烈地阻止再结晶的发生。影响因素:影响因素:材料加工组织性能控制新图图3-10 0.2%C钢与钢与Nb钢等温再结晶的动力学曲线(实线为碳钢等温再结晶的动力学曲线(实线为碳钢;虚线为铌钢)钢;虚线为铌钢)材料加工组织性能控制新(3)静态再结晶数量 图图3-11 3-11 轧制温度、轧后空延时间对奥氏体再结晶百分数的影响轧制温度、轧后空延时间对奥氏体再结晶百分数的影响 1.1000 C轧制,停留轧制,停留15S;2.1000 C轧制,停留轧制,停
18、留2S;3.850 C轧制,停留轧制,停留15S;4.850 C轧制,停留轧制,停留2S;奥氏体再结晶百分数随变形量与变形温度的增加而增加。材料加工组织性能控制新微合金元素对静态再结晶数量的影响:1)抑制奥氏体再结晶。2)和不含微合元素的钢相比,在同样变形条件下,再结晶数量减少,奥氏体平均晶粒尺寸增大。材料加工组织性能控制新(4)再结晶区域图作用:划分:三个区域,即再结晶区、部分再结晶区和未再结晶区。图图3-12 压下温度和压下率对再结晶行为和再结晶晶压下温度和压下率对再结晶行为和再结晶晶粒直径产生影响的再结晶区域图粒直径产生影响的再结晶区域图材料加工组织性能控制新试验用试样:由该阶梯试样可获
19、得一次轧制后不同变形程度由该阶梯试样可获得一次轧制后不同变形程度(10%80%,辊缝:,辊缝:7.2mm)下的再结晶组织。)下的再结晶组织。动态再结晶实验方法:动态再结晶实验方法:材料加工组织性能控制新 试验钢再结晶规律研究试验工艺试验钢再结晶规律研究试验工艺材料加工组织性能控制新试验结果与分析:1)变形量对奥氏体再结晶百分数的影响材料加工组织性能控制新图图3.2 试验用试验用X70W管线钢在管线钢在T=1100时的再结晶金相照片时的再结晶金相照片110%;220%;330%;440%;材料加工组织性能控制新2)变形温度对奥氏体再结晶百分数的影响()图图3.3 X70W管线钢变形温度对再结晶百
20、分数的影管线钢变形温度对再结晶百分数的影响响材料加工组织性能控制新图图3.4 试验用试验用X70W管线钢在管线钢在T=850时的再结晶金相照片时的再结晶金相照片110%;220%;330%;440%;材料加工组织性能控制新图图3.4 试验用试验用X70W管线钢在管线钢在T=850时的再结晶金相照时的再结晶金相照片片550%;660%;770%;880%材料加工组织性能控制新X70W钢再结晶区域图材料加工组织性能控制新图图2 静态再结晶率各应力值的确静态再结晶率各应力值的确定定 X 静态再结晶率,静态再结晶率,%;m第一道次卸载时对应的第一道次卸载时对应的应力值,应力值,MPa;0第一道次塑性变
21、形时的第一道次塑性变形时的屈服应力值,屈服应力值,MPa;r第二道次热压缩时的屈第二道次热压缩时的屈服应力值,服应力值,MPa。材料加工组织性能控制新3.3 未再结晶区奥氏体的变形3.3.1 再结晶的延迟 晶粒细化有极限。晶粒细化有极限。图图3-1 热轧态及热态普碳钢中,相变瞬间前的热轧态及热态普碳钢中,相变瞬间前的 晶粒尺寸与晶粒尺寸与、相变率(相变率(晶粒尺寸与晶粒尺寸与 晶粒尺寸的比值)之间的关系晶粒尺寸的比值)之间的关系(1)0.10%C-0.25Si%-1.4%Mn钢;钢;(2)0.05%.C-0.25%Si-1.20%Mn钢钢转换比(转换比(AF):):转变前的奥氏体晶转变前的奥氏
22、体晶粒粒直径与转变后的铁直径与转变后的铁素素体晶粒直径之比,体晶粒直径之比,与与化学成分有关。化学成分有关。材料加工组织性能控制新控制轧制过程的三个阶段及各阶段微控制轧制过程的三个阶段及各阶段微观组织随变形而变化的示意图观组织随变形而变化的示意图特点:特点:晶粒伸长,晶内产晶粒伸长,晶内产生形生形变带,此形变带可起到变带,此形变带可起到 晶晶核核生成晶界面的作用。生成晶界面的作用。材料加工组织性能控制新总结:由未再结晶变形 的转变比由已再结晶的无变形转变所生成的晶粒要细得多,得到变形非常重要。可以通过变形后抑制或延迟再结晶的进行来实现。延迟回复和再结晶的因素有两个:(放第4章讲)1)合金元素;
23、2)温度。材料加工组织性能控制新3.3.2 变形带的形成和作用图图3-8(a)具有变形带的拉长具有变形带的拉长 晶粒,晶粒,其中变形带是未再结晶区变形所产其中变形带是未再结晶区变形所产生的;生的;(b)部分转变的晶粒组织中部分转变的晶粒组织中形成的先共析形成的先共析 变形带的作用:提供铁素提供铁素体形核点,使晶粒细化。体形核点,使晶粒细化。材料加工组织性能控制新影响变形带的因素:1)变形量:变形30时,迅速增加。2)变形温度:变形带密度几乎不受未再结晶区变形温度的影响(超过1000C时,迅速减少)。图图3-9 3-9 含含0.03%Nb0.03%Nb的钢中,的钢中,晶晶界面积界面积(a)(a)
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