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    復(fù)合型高鈮耐火鋼熱影響區(qū)粗晶區(qū)的低溫沖擊韌性

    2020-12-28 08:25:48陳林恒劉攀崔強(qiáng)范益孟令明王紅鴻
    焊接 2020年9期
    關(guān)鍵詞:晶區(qū)沖擊韌性弧焊

    陳林恒, 劉攀, 崔強(qiáng), 范益, 孟令明, 王紅鴻

    (1.南京鋼鐵有限公司,南京 210035;2.武漢科技大學(xué),高性能鋼鐵材料及其應(yīng)用省部共建協(xié)同創(chuàng)新中心,武漢 430081)

    0 前言

    在鋼鐵材料焊接時(shí),在焊接熱循環(huán)作用下形成熱影響區(qū),其粗晶區(qū)的峰值溫度接近熔點(diǎn),晶粒粗化是其顯著的微觀(guān)組織特征之一。由于晶粒粗化,導(dǎo)致粗晶區(qū)力學(xué)性能惡化,尤其是低溫沖擊韌性,已是當(dāng)今鋼鐵材料焊接冶金領(lǐng)域關(guān)注的內(nèi)容。

    對(duì)于體心立方結(jié)構(gòu)(BCC)的低合金高強(qiáng)鋼,在焊接熱循環(huán)的加熱過(guò)程中,當(dāng)溫度高于A(yíng)c1點(diǎn),會(huì)發(fā)生從體心立方(BCC)向面心立方(FCC)的相變,稱(chēng)為奧氏體逆轉(zhuǎn)變[1-2],繼續(xù)加熱到Ac3點(diǎn),完成奧氏體的逆轉(zhuǎn)變,之后發(fā)生奧氏體的長(zhǎng)大[3]。在此過(guò)程中,奧氏體的長(zhǎng)大行為,決定了熱影響區(qū)粗晶區(qū)的最終晶粒尺寸[4-5]。逆轉(zhuǎn)變奧氏體的長(zhǎng)大方式一般包括:晶界遷移、角隅的合并、消失和移動(dòng),以及晶界的平直化、晶粒的合并、大晶粒吞并小晶粒[6]。加熱速度、加熱溫度、合金元素及原始組織都會(huì)影響奧氏體的形核長(zhǎng)大[7]。加熱速度越快,保溫溫度越高、原始組織晶粒尺寸越小、晶界面積越大,越利于奧氏體形核長(zhǎng)大。晶界遷移時(shí),原子在晶界處發(fā)生短程擴(kuò)散。加熱溫度、保溫時(shí)間、加熱速度,都可以影響原子的擴(kuò)散,因此也會(huì)影響晶界的遷移。合金元素也會(huì)影響晶界的遷移[8]。合金元素如Ti,Nb,V等,會(huì)形成難溶的碳化物,對(duì)晶界的遷移有較大的阻礙作用。伴隨晶界的遷移,在晶界處會(huì)有合金元素的偏聚,同樣對(duì)晶界的遷移速度產(chǎn)生不同的影響,如溶質(zhì)拖曳等。以上研究材料多為熱處理?xiàng)l件,對(duì)于焊接熱循環(huán)作用下的逆轉(zhuǎn)變奧氏體長(zhǎng)大,相關(guān)研究較少。

    該工作以復(fù)合型耐火鋼為研究材料,采用激光高溫共聚焦掃描顯微鏡方法原位觀(guān)察逆轉(zhuǎn)變奧氏體的長(zhǎng)大[9],同時(shí),分析了該鋼在不同焊接熱輸入下的粗晶區(qū)的晶粒尺寸及低溫沖擊韌性。

    1 試驗(yàn)材料及方法

    試驗(yàn)材料為Q420FRE復(fù)合型耐火鋼,其供貨狀態(tài)是TMCP,顯微組織以粒狀貝氏體為主。表1為Q420FRE鋼的化學(xué)成分,其它元素:0.000 2%B, 0.033%Alt,0.004 4%N,0.000 2%H。表2為Q420FRE鋼的力學(xué)性能。

    該試驗(yàn)中,使用熱模擬方法測(cè)出相變點(diǎn)Ac1,Ac3。試驗(yàn)設(shè)備為Gleeble3800熱模擬機(jī),測(cè)定加熱過(guò)程中的逆轉(zhuǎn)變奧氏體相變溫度,加熱速度為0.05 ℃/s,200 ℃/s,試樣尺寸為φ6 mm×70 mm。為研究鈮元素對(duì)加熱過(guò)程中的相變點(diǎn)的影響,將鈮含量為0.05%的結(jié)構(gòu)鋼作為對(duì)比鋼,檢測(cè)相變點(diǎn)并進(jìn)行對(duì)比。對(duì)比鋼的合金成分除Nb含量不同外,其它元素相同。

    在高溫共聚焦試驗(yàn)中,該試驗(yàn)采用了激光共聚焦高溫掃描顯微鏡的方法[10]在VL2000DX-SVF17SP顯微鏡上原位觀(guān)察高溫時(shí)奧氏體晶粒長(zhǎng)大,并使用割線(xiàn)法和面積法測(cè)量奧氏體晶粒尺寸。試樣尺寸為φ4 mm×6 mm,表面磨制并拋光。試樣以1 ℃/s的速度加熱到1 320 ℃,停留1 s,然后以1 ℃/s的速度冷卻到室溫。以15幀/秒的拍攝實(shí)況圖片進(jìn)行在線(xiàn)觀(guān)察。

    表1 Q420FRE鋼的化學(xué)成分(質(zhì)量分?jǐn)?shù),%)

    表2 Q420FRE鋼的力學(xué)性能

    使用埋弧焊制備焊接接頭,采用厚度為40 mm的試板,規(guī)格為40 mm×230 mm×500 mm,坡口形式為X形,全自動(dòng)埋弧焊方法(SAW),焊接熱輸入分別為:15 kJ/cm,50 kJ/cm,75 kJ/cm。然后進(jìn)行光學(xué)顯微組織分析及沖擊韌性測(cè)試。

    在光學(xué)顯微組織分析試驗(yàn)中,對(duì)埋弧焊焊接接頭的粗晶區(qū)進(jìn)行了光學(xué)顯微組織分析,使用的光學(xué)顯微鏡型號(hào)為BM51。其試樣制備按常規(guī)方法進(jìn)行磨制、拋光,并用4%硝酸酒精腐蝕。

    在焊接熱影響區(qū)粗晶區(qū)的沖擊韌性測(cè)試試驗(yàn)中,沖擊試樣取自表面下2 mm處,并距熔合線(xiàn)1 mm處取V形沖擊缺口,測(cè)試-40 ℃沖擊韌性。

    2 試驗(yàn)結(jié)果

    2.1 逆轉(zhuǎn)變奧氏體相變溫度

    表3中為含鈮0.09%的Q420FRE在兩個(gè)不同升溫速度下的相變點(diǎn)及含鈮0.05%的對(duì)比鋼在緩慢升溫速度下的相變點(diǎn)。在緩慢升溫條件下(0.05 ℃/s)得到的就近似于平衡態(tài)的相變點(diǎn)。表3顯示:高鈮含量(0.09%)鋼的近平衡態(tài)的相變溫度Ac1,Ac3均高于鈮含量(0.05%)對(duì)比鋼的相變溫度。200 ℃/s升溫速度是模擬焊接條件,與升溫速度0.05 ℃/s的條件相比較,可知隨著升溫速度的增大,Q420FRE鋼的相變溫度升高,也就是說(shuō)在實(shí)際焊接過(guò)程中,加熱過(guò)程的Ac1,Ac3要高于近平衡態(tài)的相變溫度。

    2.2逆轉(zhuǎn)變奧氏體晶粒長(zhǎng)大

    圖1為不同溫度下的奧氏體晶粒變化圖,即從1 050 ℃加熱到峰值溫度1 317 ℃,之后再冷卻到800 ℃的過(guò)程中的奧氏體晶粒變化圖。在加熱過(guò)程中,奧氏體逆轉(zhuǎn)變從810 ℃開(kāi)始,在810~1 050 ℃的溫度范圍內(nèi),形核與長(zhǎng)大同時(shí)進(jìn)行。先形核的奧氏體開(kāi)始長(zhǎng)大,長(zhǎng)大速度較小,為0.002 055 μm/s。到1 050 ℃時(shí),奧氏體逆轉(zhuǎn)變完成,全面進(jìn)入長(zhǎng)大階段,如圖1a所示。從1 050~1 200 ℃的階段,逆轉(zhuǎn)變奧氏體基本以晶界遷移的方式長(zhǎng)大,如圖1b~圖1d所示,其長(zhǎng)大速度較低,為0.004 135 μm/s。在1 200~1 320 ℃的階段,開(kāi)始出現(xiàn)晶粒合并的長(zhǎng)大方式,如圖1d~圖1g所示,晶粒長(zhǎng)大速度增大,為0.009 575 μm/s。到達(dá)峰值溫度1 320 ℃時(shí),奧氏體晶粒大小不均勻,最大的晶粒尺寸約為50 μm,最小的晶粒尺寸約為20 μm,如圖1g所示。在隨后的冷卻過(guò)程中,晶粒沒(méi)有繼續(xù)長(zhǎng)大,如圖1h~圖1l所示。

    表3 Q420FRE鋼與對(duì)比鋼的臨界溫度點(diǎn)

    2.3 埋弧焊焊接熱影響粗晶區(qū)晶粒

    圖2是焊接熱輸入分別為15 kJ/cm,50 kJ/cm,75 kJ/cm的焊接接頭粗晶區(qū)的光學(xué)顯微組織。從圖2中可以看出,3個(gè)焊接熱輸入下的粗晶區(qū)組織主要為貝氏體,且晶粒細(xì)小,測(cè)得熱輸入15 kJ/cm,50 kJ/cm,75 kJ/cm條件下,鐵素體基體的平均晶粒尺寸在分別約為:32 μm,41 μm,25 μm,且隨焊接熱輸入的增大,晶粒沒(méi)有增大。在圖3中,可以看到在塊狀的鐵素體基體上均分布著第二相(滲碳體和M-A組元)。此外,在晶界處均有少量珠光體。

    2.4 埋弧焊焊接熱影響粗晶區(qū)的低溫沖擊韌性

    將實(shí)際埋弧焊的焊接接頭進(jìn)行-40 ℃低溫沖擊試驗(yàn),結(jié)果示于表4中。由于是X形坡口,熔合線(xiàn)(FL)及粗晶區(qū)(FL+1 mm)的沖擊韌性取樣會(huì)包括部分焊縫金屬(WM),因此,將焊縫金屬的沖擊韌性一并列于表中。從表4可以看出,焊縫金屬?zèng)_擊韌性并未隨焊接熱輸入的增大而出現(xiàn)顯著的減小,因而,焊縫金屬的沖擊韌性不會(huì)影響到熔合線(xiàn)和粗晶區(qū)。表4表明:焊接熱輸入為15 kJ/cm 時(shí),熔合線(xiàn)的平均低溫沖擊吸收能量為282 J,268 J,焊接熱輸入為50 kJ/cm時(shí),熔合線(xiàn)的平均低溫沖擊吸收能量為295 J,278 J,低溫沖擊韌性沒(méi)有隨著熱輸入的增大而降低。當(dāng)焊接熱輸入為75 kJ/cm時(shí),熔合線(xiàn)的平均低溫沖擊吸收能量為177 J,188 J,比15 kJ/cm和50 kJ/cm的沖擊韌性低,這是因?yàn)樵趦蓚€(gè)位置出現(xiàn)了兩個(gè)低值,98 J和60 J,即沖擊韌性波動(dòng)較大而致。

    圖1 不同溫度下的奧氏體晶粒變化圖

    圖2 不同焊接熱輸入下焊接接頭粗晶區(qū)的光學(xué)顯微組織(低倍)

    圖3 不同焊接熱輸入下焊接接頭粗晶區(qū)的光學(xué)顯微組織(高倍)

    表4 埋弧焊的(-40 ℃)低溫沖擊韌性

    3 討論

    3.1 逆轉(zhuǎn)變奧氏體相變溫度的影響

    Nb元素一般認(rèn)為是鐵素體形成元素,但是當(dāng)含量較高時(shí),它會(huì)表現(xiàn)出奧氏體形成元素的特性[11],從而影響加熱過(guò)程中的逆轉(zhuǎn)變奧氏體。表3結(jié)果證實(shí)了這一點(diǎn),當(dāng)鈮含量為0.09%時(shí),相比于0.05%鈮含量的對(duì)比鋼,其逆轉(zhuǎn)變奧氏體開(kāi)始溫度Ac1和完成溫度Ac3均提高20 ℃左右。該試驗(yàn)鋼含有較高Nb元素,再加上奧氏體化元素Mn含量低(0.78%)、C含量超低(0.045%),使得該鋼相變溫度Ac1,Ac3較高。尤其在焊接過(guò)程中,快速加熱,進(jìn)一步提高了奧氏體逆轉(zhuǎn)變溫度較高。因而,相比于逆轉(zhuǎn)變奧氏體低的鋼鐵材料,Q420FRE鋼完全轉(zhuǎn)變的奧氏體溫度較高,于是轉(zhuǎn)變后奧氏體進(jìn)行長(zhǎng)大的時(shí)間縮短,意味著奧氏體長(zhǎng)大熱力學(xué)條件降低。

    3.2 逆轉(zhuǎn)變奧氏體長(zhǎng)大方式

    圖1奧氏體晶粒長(zhǎng)大原位觀(guān)察表明,逆轉(zhuǎn)變奧氏體在初期以晶界遷移的方式長(zhǎng)大,長(zhǎng)大速度較慢,之后以晶粒合并方式長(zhǎng)大,沒(méi)有觀(guān)察到大晶粒吞并小晶粒的長(zhǎng)大方式,因而,沒(méi)有奧氏體異常長(zhǎng)大的現(xiàn)象。而且,在躍過(guò)峰值溫度后的冷卻過(guò)程中,沒(méi)有發(fā)現(xiàn)晶粒的再長(zhǎng)大,即沒(méi)有熱慣性長(zhǎng)大現(xiàn)象。

    該課題組前期關(guān)于高鈮耐火鋼焊接熱影響區(qū)碳氮化鈮演變研究表明[12]:焊接加熱過(guò)程,在溫度達(dá)到500~650 ℃時(shí),碳氮化鈮開(kāi)始粗化,到1 050 ℃時(shí),碳氮化鈮開(kāi)始重新熔解,鈮元素固溶于奧氏體基體中,直到1 200 ℃全部熔解。碳氮化鈮的存在對(duì)奧氏體晶界具有釘扎作用,因而在逆轉(zhuǎn)變奧氏體長(zhǎng)大初期,以晶界遷移為主要方式,且長(zhǎng)大速度較小。隨著碳氮化鈮的熔解,晶界釘扎作用逐漸失去作用,且?jiàn)W氏體長(zhǎng)大方式變?yōu)橐跃Я:喜橹?,因而長(zhǎng)大速度增大。到峰值溫度之后,鈮元素全部固溶于奧氏體基體中,在隨后的快速冷卻過(guò)程,鈮元素發(fā)生了晶界偏聚行為[13-14],偏聚于晶界降低了界面能,降低了晶界遷移的驅(qū)動(dòng)力,這可能是在隨后的冷卻過(guò)程中沒(méi)有發(fā)生晶粒長(zhǎng)大的原因。

    3.3 晶粒尺寸對(duì)沖擊韌性的影響

    對(duì)于粗晶熱影響區(qū)的沖擊韌性,晶粒尺寸起著至關(guān)重要的影響作用。從圖2和圖3的顯微組織可以看出,3個(gè)焊接熱輸入的粗晶區(qū)顯微組織以貝氏體為主,在第二相(滲碳體和M-A及珠光體)的數(shù)量上略有差別,會(huì)在一定程度上影響沖擊韌性。但相較于顯微組織,晶粒尺寸起著更顯著的作用。在焊接熱循環(huán)作用有下,奧氏體晶粒沒(méi)有異常長(zhǎng)大,并在隨后的冷卻過(guò)程中形成了細(xì)小的晶粒。細(xì)小的晶粒擁有較多的晶界,在裂紋擴(kuò)展過(guò)程中,晶界阻礙裂紋擴(kuò)展或改變裂紋擴(kuò)展路徑,增加了裂紋擴(kuò)展能,從而提高了沖擊韌性。而且將焊接熱輸入提高至75 kJ/cm時(shí),熱輸入已經(jīng)達(dá)到了大熱輸入焊接的參數(shù),但是由于晶粒尺寸較小,粗晶區(qū)仍保持了較高的沖擊韌性。

    4 結(jié)論

    (1)低Mn高Nb超低C的成分體系,提高了鋼材的相變溫度Ac1,Ac3,即提高了加熱過(guò)程中的逆轉(zhuǎn)變奧氏體相變溫度,因而,在焊接熱循環(huán)過(guò)程中,逆轉(zhuǎn)變奧氏體長(zhǎng)大時(shí)間縮短。

    (2)高溫共聚焦顯微方法表明,復(fù)合型耐火鋼在加熱過(guò)程中,奧氏體長(zhǎng)大的初期階段以晶界遷移方式長(zhǎng)大,速度較小,之后結(jié)合晶粒合并方式,沒(méi)有發(fā)現(xiàn)吞并方式的長(zhǎng)大。冷卻過(guò)程中沒(méi)有發(fā)現(xiàn)晶粒長(zhǎng)大。

    (3)埋弧焊的粗晶熱影響區(qū)晶粒細(xì)小,且不隨熱輸入增大而增大,晶粒尺寸在25~41 μm之間。粗晶區(qū)的-40 ℃平均沖擊吸收能量在240 J以上,其主要原因在于粗晶區(qū)的細(xì)小的晶粒。

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