一种高淬透性低屈强比合金钢及制备方法

文档序号:10680410阅读:592来源:国知局
一种高淬透性低屈强比合金钢及制备方法
【专利摘要】一种高淬透性低屈强比超高强度钢及制备方法,属于合金钢技术领域。该钢的化学组成成分重量%为:C 0.33?0.43%,Cr 0.50?3.5%,Ni 2.0?6.0%,Si 0.5?1.50%,Mn 0.5?1.50%,Mo 0.5?2.0%,V0?0.3%,Nb 0?0.2%,其余为Fe及其他不可避免的杂质元素。优点在于,与现有技术相比综合性能优良,具有空淬可以得到完全马氏体能力,σb≥1900Mpa和KIC≥90MPam1/2的高韧性和超高强度的同时,具有0.80以下的屈强比,具有优异的强韧性、抗绝热剪切能力、热处理工艺性和经济性。
【专利说明】
-种高巧透性低屈强比合金钢及制备方法
技术领域
[0001] 本发明属于合金钢技术领域,特别设及一种高泽透性低屈强比(〇0.2/〇b《0.8)超 高强度钢及制备方法,具有优异强初性(化>1900M化,KiG>90MPami/2)、优良的抗绝热剪切 能力、良好的热处理工艺性和经济性。
【背景技术】
[0002] 在此之前,由于经济性的优势,低合金超高强度钢一直是超高强度钢应用的主力, 广泛应用于航空、航天、机械、交通等行业,主要有30化MnSi、30CrMnSiNi2、D406A、D6AC等, 但运些低合金超高强度钢的强度普遍在ISOOMPaW下,更高强度级别的如300M钢的强度可 W达到2000MPa级,但断裂初性较低,在70MPami/2W下。
[0003] 随航空航天产业的发展,对于高初性高可靠性的设计选材需求越发突出,在具有 高强度的同时,需要具有高初性,同时适应冲击载荷或循环载荷的能力,希望抗拉强度曰 1900Mpa同时具有Kic>90MPami/2的高初性。在冲击载荷条件使用下,希望具有较低的屈强 tt,屈强比在0.8W下。
[0004] 近年来随着零部件形状复杂性增加,希望材料具有更大的泽透性,利用空泽满足 复杂泽透性和组织性能一致性的需求。对合金钢的泽透性提出了更高的要求。虽然目前的 低合金钢能够提供1620MPa,Kic>80MPami/2的性能,但是与目前航天航空领域对于零部 件的需求相比,强度和断裂初性等的综合性能尚存在差距,强度和初性均偏低,不能满足技 术需求。同时上述用钢均采用油泽工艺,希望零件可W采用空泽即可泽透的泽火能力,满足 复杂零件要求。希望能够研制一种价格经济、强度稳定在1900M化W上,同时具备优良的抗 低应力破坏能力,即断裂初性Kic>90MPami/2的超高强度钢,具有0.8W下的屈强比,具有优 异的强初性、热处理工艺性和经济性。
[0005] 在高应变率条件下,绝热剪切变形断裂是材料普遍的失效模式。材料在高速加载 过程中,应变速率可达1 〇3~l〇6s^i,整个变形过程的时间极短,由塑性变形产生的热量来不 及失散出去,可认为是"绝热"过程。不同材料发生绝热剪切变形的难易程度存在很大的差 另IJ,材料的绝热剪切特性直接影响材料的高应变率使用性能。将材料制成? 4 X 4mm试样,利 用分离式霍普金森压杆进行强迫剪切试验,考验材料所能承受的极限变形速率,可有效反 映材料的抗绝热剪切能力(极限变形速率越高,抗绝热剪切能力越强,即绝热剪切敏感性越 低)。
[0006] 因此,新一代具有高泽透性、低屈强比、低绝热剪切敏感性的低合金超高强度钢日 益被提到科研日程上来。
[0007] 目前典型应用的低合金超高强度钢成分和力学性能见表1和表2:
[000引表1对比钢化学成分(wt%)
[0009]
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【发明内容】

[0012] 本发明的目的在于提供一种高泽透性低屈强比抗绝热剪切能力良好的超高强度 钢及制备方法,是一种高泽透性低屈强比经济型超高强度钢,综合性能优良,具有空泽可W 得到完全马氏体能力,〇b>1900MPa和Kic>90MPami/2的高初性和超高强度的同时,具有0.8 W下的屈强比,具有优异的强初性、抗绝热剪切能力、热处理工艺性和经济性。
[0013] 基于上述目的,本发明的主要技术方案是在中碳低溫回火马氏体钢基础上,较高 的化、化含量使C曲线右移提高泽透性,严格控制Si、Mn的添加可获得较低的屈强比,Cr、Ni 含量的配合控制Ms点,添加1〇、师、¥,形成中合金低溫回火马氏体钢。其具体的化学组成成 分(重量%)为:C0.33-0.43%,Cr0.50-3.5%,Ni2.0-6.0%,Si0.5-1.50%,Mn0.5-1.50%, MoO. 5-2.0%,V0-0.3%,NbO-0.2%,其余为化及其他不可避免的杂质元素。
[0014] 上述化学成分的设计依据如下:
[0015] C:泽火、回火后为了获得所需的高强度,其抗拉强度与C含量呈直线关系:
[0016] 〇b(MPa) = (294XC%+82)X9.8
[0017] 式中,C%表示钢中碳含量,适用范围为0.30~0.50%C。为达到1900MPaW上的强 度,C含量须在0.33% W上,但过多的C含量会严重恶化钢的塑初性W及钢的工艺性能,同时 严重损害抗绝热剪切能力,因而C含量控制为0.33-0.43 %。
[0018]化:能够有效地提高钢的泽透性和回火抗力,w获得所需的高强度,同时显著提高 抗脱碳能力,但含量过高则会显著提高钢的泽火溫度、降低钢的初性和加工性,而且与Ni同 时添加会显著降低Ms点。本发明中化含量应最高在3.0%左右,因此控制在0.5-3.5%。 [0019] Ni:有效地提高钢的泽透性并提高钢的低溫初性。同时降低Ms点,能够获得残余奥 氏体,提高钢的初性,达到3.0%左右明显推迟C曲线,显著提高泽透性,是本发明钢的主要 技术措施之一,但过高的Ni含量超过6%时由于Ms点过低,得不到完全马氏体组织,残余奥 氏体过多降低强度,必需采用深冷处理使热处理工艺复杂,因此控制在2.0-6.0%。
[0020] Si:在钢中加入Si,可抑制残余奥氏体向FesC的分解转变,并使回火马氏体脆性区 向高溫方向移动,降低第一类回火脆性,因此可W采用高溫度回火工艺获得良好的强初性 配比,但高Si会降低抗脱碳性能,同时在回火过程中显著提高屈服强度和屈强比,为达到 0.80W下的屈强比,本发明钢中Si控制在1.5% W下。
[0021] Mn:可W提高钢的泽透性和强度,但Mn含量过高时,有使钢晶粒粗化的倾向,并增 加钢的回火脆敏感性,同时增加真空自耗重烙冶金过程中成分偏析,而Mn与Si都提高屈服 强度和屈强比,因而控制Mn含量0.5-1.50%。
[0022] Mo:有效地提高钢的泽透性和回火抗力的同时,还能够强化晶界。含量小于0.20% 难W起到上述作用,但含量超过2.0%则固溶溫度显著提高超过950°C,粗化组织降低塑初 性,因此Mo含量控制在0.5-2.0 %。
[0023] V:在低合金超高强度钢中通过形成细小弥散的MC型析出相进行复合强化,提高钢 的强度和初性。V含量小于0.05%难W起到上述作用,过高的V会降低塑性,控制在0-0.3%。
[0024] Nb:细化晶粒,提高钢的初性,含量小于0.01%起不到上述作用,超过0.3%会增加 脆性倾向,本发明控制在小于0.2 %。
[0025] 本发明高冲击初性超高强度钢易于采用真空感应+真空自耗重烙或电渣重烙工 艺,也可采用炉外精炼+真空自耗重烙或电渣重烙工艺,工艺中控制的技术参数如下:
[00%] 钢锭进行1190-1230°C均匀化处理,8小时《扩散时间《60小时,装炉溫度《650 。。
[0027] 加热溫度:1160-1180°C,1100°C《开锻溫度《1160°C,800°C《终锻溫度《900°C;
[0028] 成品退火制度:正火:910-950°C,1小时《保溫时间《3小时空冷;退火:640-700 °C,6小时《保溫时间《30小时。
[00巧]最终热处理:泽火处理:加热到880-950°C,热透后保溫1-3小时,空冷、风冷或油 泽;
[0030] 回火处理:加热到230-280°C,热透后保溫2-4小时,空冷;或进行二次回火处理。
[0031] 根据上述化学成分及生产方法所制备的本发明钢,具有空泽可W得到完全马氏体 能力,〇b>1900Mpa和KiG>90MPami/2的高初性和超高强度的同时,具有0.8W下的屈强比, 3600-4300s^的极限应变速率。具有优异的强初性、抗绝热剪切能力、热处理工艺性和经济 性。
[0032] 与现有技术相比,本发明综合性能优良,具有更高的强度和断裂初性,有良好的抗 绝热剪切能力,同时具有良好的泽透性和热处理工艺性。
【具体实施方式】
[0033] 根据本发明经济型高初性易旋压易焊接超高强度钢的化学成分范围,采用25公斤 真空感应炉制备20公斤的合金锭10炉,其具体化学成分见表3。
[0034] 试验钢冶炼诱铸成钢锭后,锻前首先进行高溫均质化处理制度为:1200°C保溫10 小时后,降溫锻造,锻造加热溫度为1150°C。锻造试棒尺寸为:(1) 15X2000mm、15X15X 2000mm 及 25 X 45 X Lmm。
[0035] 锻后试棒首先进行正火、退火热处理:正火处理950°CX化,空冷、退火处理680°C X化,空冷。然后送试样段加工拉伸、冲击及断裂初性试样毛巧。最后进行泽火、回火热处 理:泽火处理930°C X化,空冷;回火处理260°C X化,AC。试样毛巧磨削加工后即可测试力学 性能见表2。
[0036] 为了对比,在表1和表2列入了对比例低合金超高强度30CrMnSiNi2A、406、D406A钢 的化学成分和力学性能。
[0037] 从表3看出,与对比例低合金30CrMnSiNi2A、406、D406A钢相比,本发明的主要技术 方案是显著提高C和Ni的含量,降低Si含量,同时添加更高的齡、抓、¥,形成中低合金低溫回 火马氏体钢。更高的C含量来提高强度;更高的Ni含量提高钢的泽透性及获得足够的残余奥 氏体提高冲击初性,同时降低屈强比;严格控制的Si、Mn含量满足低屈强比需要。
[0038] 由表4看出,本发明钢种与对比例相比,抗拉强度和断裂初性高于后者,具有稳定 的曰1900M化抗拉强度和Kic>90MPami/2的断裂初性,同时具有良好的泽透性和低屈强比, 空泽即可W泽透。
[0039] 由表5看出,本发明钢种同对比例相比,在高应变速率下,抗绝热剪切能力高于后 者,具有3800-4200s^的极限应变速率,同时,均匀塑性应变,冲击吸收能均高于300M钢。
[0040] 表3本发明实施例与对比例化学成分(wt%)对比表
[0041]
[0042] 表4本发明实施例与对比例力学性能对比表
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【主权项】
1. 一种高淬透性低屈强比超高强度钢,其特征在于,化学组成成分重量%为<0.33- 0.43%,Cr 0.50-3.5%,Ni 2.0-6.0%,Si 0.5-1.50%,Μη 0.5-1.50%,Mo 0.5-2.0%,V 0-0.3%,Nb 0-0.2%,其余为Fe及其他不可避免的杂质元素。2. -种权利要求1所述的一种高淬透性低屈强比超高强度钢的制备方法,采用真空感 应+真空自耗重熔或电渣重熔,或采用炉外精炼+真空自耗重熔或电渣重熔冶炼工艺;其特 征在于,工艺中控制的技术参数如下: 钢锭进行1180-1230°C均匀化处理,8小时<扩散时间<60小时,装炉温度<650°C ; 加热温度:1150-1180°C,1100°C彡开锻温度彡1160°C,800°C彡终锻温度彡900°C ; 成品退火制度:正火:910-930°C,1小时<保温时间<3小时空冷;回火:640-700°C,6小 时 <保温时间< 30小时; 最终热处理:淬火处理:加热到860-930°C,热透后保温1-3小时,空冷、风冷或油淬; 回火处理:加热到230-280°C,热透后保温2-6小时,空冷;或进行二次回火处理。
【文档编号】C22C38/04GK106048435SQ201610065359
【公开日】2016年10月26日
【申请日】2016年2月1日 公开号201610065359.6, CN 106048435 A, CN 106048435A, CN 201610065359, CN-A-106048435, CN106048435 A, CN106048435A, CN201610065359, CN201610065359.6
【发明人】刘少尊, 王春旭, 厉勇, 黄顺喆, 韩顺, 刘宪民
【申请人】刘少尊
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