專利名稱:一種高強(qiáng)塑積合金鋼的鍛造拔長方法
技術(shù)領(lǐng)域:
本發(fā)明涉及合金鋼的加工領(lǐng)域,具體屬于一種高強(qiáng)塑積合金鋼的鍛造拔長方法。
背景技術(shù):
隨著能源和環(huán)境問題的日益突出,輕量化已成現(xiàn)代汽車的發(fā)展趨勢(shì),由此對(duì)汽車用鋼的強(qiáng)韌性水平有了更高的要求。此外,為了提高汽車的被動(dòng)安全性能,要求汽車用鋼有盡可能高的吸能本領(lǐng),即具有高強(qiáng)塑積。為實(shí)現(xiàn)這一目的,近年來世界主要汽車鋼生產(chǎn)企業(yè)及研究部門開展了集中攻關(guān)研究,開發(fā)出一系列兼有高強(qiáng)度和高塑性的汽車車身用鋼,如雙相(DP)鋼、相變誘發(fā)塑性(TRIP)鋼以及孿晶誘導(dǎo)塑性(TWIP)鋼,其中以TWIP鋼綜合性能最佳。該合金主要化學(xué)成分為C0. 03%, Mn:2530%, Al3%, Si3%,其余為Fe,其主要性能特 點(diǎn)為斷后伸長率一般80%,抗拉強(qiáng)度一般650MPa,強(qiáng)塑積達(dá)50000MPa%以上,是高強(qiáng)韌性TRIP鋼的2倍。此外,TffIP鋼還具有很高的吸能本領(lǐng),室溫下吸能本領(lǐng)可達(dá)O. 5J/mm3,是傳統(tǒng)深沖鋼的2倍以上。除了在汽車領(lǐng)域有重要的應(yīng)用以外,TWIP鋼在橋梁、建筑、低溫容器等其它有高強(qiáng)韌性要求的結(jié)構(gòu)中也有廣泛的應(yīng)用前景。關(guān)于TWIP鋼高塑性產(chǎn)生的機(jī)制目前已有較一致的認(rèn)識(shí),有關(guān)合金成分、組織與性能特點(diǎn)等方面也有一些研究報(bào)道。但是,有關(guān)TWIP鋼熔煉、鍛造和軋制等重要熱加工工藝的研究尚未見有報(bào)道,這些過程不僅是決定材料化學(xué)成分、晶體組織與力學(xué)性能的關(guān)鍵過程,還是實(shí)際材料和產(chǎn)品生產(chǎn)必不可少的工藝過程。對(duì)這些過程中材料成分和組織演化規(guī)律及其機(jī)制進(jìn)行研究,獲得優(yōu)化的工藝參數(shù),從而為實(shí)際生產(chǎn)提供設(shè)計(jì)依據(jù),是TWIP鋼走向應(yīng)用亟待解決的問題。對(duì)于熔煉過程而言,由于TWIP鋼含有高比例的Μη、Α1和Si,這些元素在熔煉過程中彼此之間以及與熔煉環(huán)境(氣氛和爐襯)之間將產(chǎn)生復(fù)雜的物理化學(xué)反應(yīng),有很強(qiáng)的非金屬夾雜物形成傾向,同時(shí)熔煉過程中Mn還極易揮發(fā),使熔體純凈度提高及合金成分精確控制非常困難。此外,Al和Si因與Fe有較大的密度差,在凝固過程中很容易發(fā)生宏觀偏析,導(dǎo)致材料組織和性能均勻性、一致性較差。為防止或減少上述缺陷的產(chǎn)生和殘留,須嚴(yán)格控制熔煉氣氛、熔煉溫度、精煉及靜置時(shí)間、澆注溫度及速度等參數(shù)。高M(jìn)n含量的合金鋼因變形抗力及熱裂傾向性較大,塑性加工較難,而TWIP鋼不僅含有高達(dá)30%的Mn,而且還含有較高的Al和Si,加上凝固過程產(chǎn)生的偏析、夾雜和縮松等缺陷,其塑性加工更難,變形過程中極易產(chǎn)生裂紋而導(dǎo)致坯料報(bào)廢。因此,必須嚴(yán)格控制鍛造和軋制等塑性加工前的均勻化處理方法,合理設(shè)計(jì)塑性變形溫度、塑性變形速率、一次變形量及變形方法,才能保證終成形材料內(nèi)部組織和外觀質(zhì)量達(dá)到較高水平。高強(qiáng)塑積合金鋼是一種含有高濃度易揮發(fā)和易偏析合金元素的鐵基材料,采用真空感應(yīng)爐熔煉和澆注,鑄坯為帶有一定錐度的圓柱形鋼錠。該鋼鑄態(tài)組織較粗大,并存在一定低熔點(diǎn)組元的宏、微觀偏析和較多的非金屬夾雜物,鍛造加工時(shí)極易發(fā)生斷裂或過燒。綜上所述,熔煉、鍛造和軋制等熱加工過程關(guān)乎TWIP鋼組織、性能及成形的基本工藝過程,優(yōu)化并掌握這些過程的工藝技術(shù),對(duì)于實(shí)現(xiàn)該材料及產(chǎn)品的高性能及可靠應(yīng)用來說無疑是極其重要的。由于該材料成分及熱物性的特殊性,熱加工工藝要求高、難度大,目前尚無成熟的技術(shù)可以借鑒。近年來,我們結(jié)合國家重大科研任務(wù)的要求,對(duì)TWIP鋼相關(guān)熱加工工藝進(jìn)行了探索和優(yōu)化,獲得了一系列可靠的工業(yè)化生產(chǎn)技術(shù)。
發(fā)明內(nèi)容
本發(fā)明提供了一種高強(qiáng)塑積合金鋼的自由鍛造拔長方法,通過對(duì)鍛前均勻化熱處理、鍛造溫度、鍛造方法等過程控制,可保證最終材料獲得所需的變形組織和幾何精度。本發(fā)明采用技術(shù)方案如下一種高強(qiáng)塑積合金鋼的鍛造拔長方法,包括有以下操作步驟a、先將澆注成型的鋼錠置于電阻爐內(nèi),工件間應(yīng)留有適當(dāng)間隙,通電加熱,升溫速率6-9°C/min ;升溫至1070±20°C時(shí)開始保溫,保溫1±0. 2小時(shí);將鋼錠從電阻爐取出,始
鍛和終鍛溫度分別為1070土20°C和850±20°C,前者由加熱爐溫控儀控制,后者由紅外測溫儀確定,馬上進(jìn)行鍛打,鍛打時(shí)采用先重后輕、先慢后快的方法沿鋼錠軸向拔長,鍛坯截面形狀為圓形或方形;b、每次鍛打后鍛件寬度與高度比2 2.5,每次送進(jìn)量與單次壓下量之比I I. 5 ;所述的步驟a、先將澆注成型的鋼錠置于電阻爐內(nèi),工件間應(yīng)留有適當(dāng)間隙,通電加熱,升溫速率7. 5°C/min ;升溫至1070°C時(shí)開始保溫,保溫I小時(shí);將鋼錠從電阻爐取出,始鍛和終鍛溫度分別為1070°C和850°C,前者由加熱爐溫控儀控制,后者由紅外測溫儀確定,馬上進(jìn)行鍛打,鍛打時(shí)采用先重后輕、先慢后快的方法沿鋼錠軸向拔長,鍛坯截面形狀為圓形。本發(fā)明的高強(qiáng)塑積TWIP鋼熔煉、鍛造和軋制等熱加工工藝技術(shù),可保證最終TffIP鋼型材內(nèi)部冶金質(zhì)量(化學(xué)成分及冶金缺陷)及外觀幾何精度達(dá)到鋼鐵材料型材的標(biāo)準(zhǔn)。
圖I為爐號(hào)V2011-112-114鋼錠軋制線材無損探傷檢測結(jié)果。圖2 (a)、(b)為鋼錠(V2011-112)不同位置取樣的拉伸力學(xué)性能。
具體實(shí)施例方式一種高強(qiáng)塑積合金鋼的鍛造拔長方法,包括有以下操作步驟先將澆注成型的鋼錠置于電阻爐內(nèi),工件間應(yīng)留有適當(dāng)間隙,通電加熱,升溫速率7. 5°C/min;升溫至1070°C時(shí)開始保溫,保溫I小時(shí);將鋼錠從電阻爐取出,始鍛和終鍛溫度分別為1070°C和850°C,前者由加熱爐溫控儀控制,后者由紅外測溫儀確定,馬上進(jìn)行鍛打,鍛打時(shí)采用先重后輕、先慢后快的方法沿鋼錠軸向拔長,鍛坯截面形狀為圓形;b、每次鍛打后鍛件寬度與高度比2 2.5,每次送進(jìn)量與單次壓下量之比I I. 5 ;2、無損探傷檢測結(jié)果圖2 (a)為上述三爐鋼錠軋制成線材后的超聲波探傷檢測結(jié)果??梢钥闯?,含可識(shí)別缺陷材料占總量的1%左右。
3、力學(xué)性能檢測結(jié)果圖2 (b)為鋼錠V2011-112不同位置測試的拉伸力學(xué)性能,其均勻性、一致性是非常好的,其中編號(hào)由小到大 表示取樣位置從鋼錠頂部至底部的順序。
權(quán)利要求
1.一種高強(qiáng)塑積合金鋼的鍛造拔長方法,其特征在于包括有以下操作步驟 a、先將澆注成型的鋼錠置于電阻爐內(nèi),工件間應(yīng)留有適當(dāng)間隙,通電加熱,升溫速率6-9°C/min ;升溫至1070±20°C時(shí)開始保溫,保溫1±0. 2小時(shí);將鋼錠從電阻爐取出,始鍛和終鍛溫度分別為1070土20°C和850±20°C,前者由加熱爐溫控儀控制,后者由紅外測溫儀確定,馬上進(jìn)行鍛打,鍛打時(shí)采用先重后輕、先慢后快的方法沿鋼錠軸向拔長,鍛坯截面形狀為圓形或方形; b、每次鍛打后鍛件寬度與高度比2 2. 5,每次送進(jìn)量與單次壓下量之比I : 1.5。
2.根據(jù)權(quán)利要求I所述的高強(qiáng)塑積合金鋼的鍛造拔長方法,其特征在于所述的步驟a、先將澆注成型的鋼錠置于電阻爐內(nèi),工件間應(yīng)留有適當(dāng)間隙,通電加熱,升溫速率7. 5°C/min ;升溫至1070°C時(shí)開始保溫,保溫I小時(shí);將鋼錠從電阻爐取出,始鍛和終鍛溫度分別為1070°C和850°C,前者由加熱爐溫控儀控制,后者由紅外測溫儀確定,馬上進(jìn)行鍛打,鍛打時(shí)采用先重后輕、先慢后快的方法沿鋼錠軸向拔長,鍛坯截面形狀為圓形。
全文摘要
本發(fā)明公開了一種高強(qiáng)塑積合金鋼的鍛造拔長方法。該方法包括以下操作步驟a、先將澆注成型的鋼錠置于電阻爐內(nèi),工件間應(yīng)留有適當(dāng)間隙,通電加熱,升溫速率6-9℃/min;升溫至1070±20℃時(shí)開始保溫,保溫1±0.2小時(shí);將鋼錠從電阻爐取出,始鍛和終鍛溫度分別為1070±20℃和850±20℃,前者由加熱爐溫控儀控制,后者由紅外測溫儀確定,馬上進(jìn)行鍛打,鍛打時(shí)采用先重后輕、先慢后快的方法沿鋼錠軸向拔長,鍛坯截面形狀為圓形或方形;b、每次鍛打后鍛件寬度與高度比2∶2.5,每次送進(jìn)量與單次壓下量之比1∶1.5。通過對(duì)上述過程關(guān)鍵工藝參數(shù)的控制,可保證最終材料的變形組織和外觀尺寸達(dá)到設(shè)計(jì)要求。
文檔編號(hào)B21J1/06GK102836938SQ20121015663
公開日2012年12月26日 申請(qǐng)日期2012年5月18日 優(yōu)先權(quán)日2012年5月18日
發(fā)明者韓福生, 王新福, 王幸福 申請(qǐng)人:中國科學(xué)院合肥物質(zhì)科學(xué)研究院