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微铌处理钢的物理冶金 东涛 傅俊岩 (CITICCBMM微合金化技术中心) 摘要本文简要总结了国内外迄今钢的微铌处理的实践,并丛增强NbCN析出效果、有效的 γ-形变再结晶、有限的热变形抗力的增量、改善热卷性能均匀性等四个方面,阐述微铌处理 钢生产可发挥的物理冶金内容。提出了微铌处理符合我国国情的发展途径的观点,适应现阶 段钢铁业和制造业发展的技术层次和钢材需求。 关键词微铌处理、物理冶金、国情、需求 1前言前言 早期微合金化大量的研究工作,阐明了在普通低碳钢和低合金高强度钢中铌的强韧化效 果及其机制,如图1所示,铌与钒、钛的微合金化相比,既能提高钢的强度,又改善了钢的韧 性,每增加0.01Nb约可获得8~14MPa的强度增量,并使钢的韧脆性转变温度下降-8~ -10 ℃。后续的研发成果又表明,在较低的加入量(0.015Nb)、尤其是钢中C、N含量较 低的情况下,同样显示出铌微合金化对钢的强度和韧性的有利影响。 本文作者在1997年的一篇报告中,曾论述了微铌处理钢的广阔前景,通过说明钢的微铌 处理的几个冶金学问题,强调了微铌处理对于改善量大面广Q235、16Mn、20MnS等钢的强韧 性水平,提高钢的性能和合格率十分有效。随后的5年中,人们在专注于铌微合金化专业用钢 开发的同时,从材料的性能高级化的趋势来看,微铌处理还是值得重视的。每吨钢仅增加17 元左右的投入,可以取得显著的经济效益,不失为是一种经济的手段,符合我国国情,适应 现阶段钢铁业钢材品种结构调整和制造业产品技术升级对钢材高质量的需求。 2 微微Nb处理钢中的析出强化处理钢中的析出强化 钢的微合金化设计原理已概括得十分清楚,在高温再结晶奥氏体区,Nb的作用主要在抑制 γ再结晶,提高再结晶停止温度.在低温非再结晶奥氏体区,Nb的贡献主要在于提高Ar3点, 并富化γ→α相变生核。在终轧后加速冷却及卷取过程中Nb的强化效果,则在于NbCN的共格 析出及相伴随的位错亚结构,使钢得到进一步强化见图2 。 Nb的强化效果明显大于Ti和 V。 轧后的强化效果与此时呈固溶状态的Nb的浓度有关。 Nb在钢中的C和N含量及其溶解度,遵循溶解度的关系,列于表1和表2。因此不同温度 下Nb在钢中的溶解度量取决于钢中C、N含量。 新近的研究报告指出,影响终轧后的析出和亚结构强度贡献也与钢中Nb的总含量相关联 (见图3),即使0.02 Nb的钢中析出及亚结构的强化也在30MPa左右(见图4和图5)。 下面,提供一组试验数据(见表3)用以说明不同Nb含量钢的屈服强度水平,0.015Nb 钢屈服强度高于无Nb 钢 24~45MPa。 页码,1/4微铌处理钢的物理冶金 2007-5-31file//C\Documents and Settings\yhl\桌面\新建文件夹\微铌处理钢的物... 3 微微Nb处理对抑制奥氏体再结晶的影响处理对抑制奥氏体再结晶的影响 Nb对奥氏体再结晶的影响通过两种基本机制,其一是加热时未溶解到奥氏体中的NbC、 N及在高温形变过程中析出的NbC、N对再结晶的钉扎作用。但未溶解碳氮化物颗粒度一般 在1000A以上,高温形变析出的碳氮化物颗粒度往往也在500A左右,且数量有限,对再结 晶的钉扎力约在44KN/m2,而热轧道次间奥氏体再结晶驱动力在20MN/m2,比晶粒粗化的驱 动力大200倍,所以高温析出物阻碍晶粒粗化易,而只有当钉扎力超过再结晶驱动力时,才有 可能抑制再结晶的发生。 其二是固溶于奥氏体中的溶质Nb原子对再结晶停止温度的影响,图6示出了形变率与形 变温度的关系,界定了T95为完全再结晶温度,T5为再结晶停止温度。微合金化元素Nb及 V、Ti对T5的影响见图7。微量Nb的影响远比V、Ti显著,溶解量为0.01Nb和0.02Nb的奥 氏体再结晶停止温度分别为900℃和950℃左右。 目前,据对Nb钢奥氏体再结晶的研究,绘制出了不同含量的Nb钢“温度形变率再结 晶”图,见图8。“Nb含量70再结晶时间”曲线,见图9。以及“轧制温度再结晶临界 压下率”的关系图,见图10。 由上可知,0.02Nb的钢中,对奥氏体再结晶的影响主要是溶质原子对再结晶停止温度 的影响,0.02Nb钢的T5为940℃,而0.09Nb钢的T5可升到1030℃。微铌处理钢的奥氏体 再结晶临界压下率比V、Ti高得多。 4 微微Nb处理钢的形变抗力处理钢的形变抗力 在钢的热变形过程中,以变形抗力定义为阻止其发生热变形的能力,热机械处理工艺 (TMCP)研究特别关注钢的变形抗力,希望在较低的变形抗力实现TMCP。影响钢的变形抗 力的诸因素见图11。 钢的变形抗力,不仅与在线组织控制有关,更与轧制能力相联系。随温度变化的形变率 与变形抗力的一般关系见图12。Nb及V、Ti添加量对变形抗力的影响见图13。析出Nb的形变 抗力要大于固溶Nb的形变抗力,0.02Nb钢的形变抗力仅为CMn低合金高强度钢的1.02~ 1.05倍。 从轧制道次间的软化度来衡量,钢中添加Nb后大大降低了钢的软化速度,随轧制过程由 奥氏体再结晶区温度降至非再结晶区,应变累积效果也随之增大。由于α-相的变形抗力低于 同一温度下的γ-相,所以γα两相区轧制时出现低变形抗力的情况。 此外,如图14所示,通过调整轧制规范,可以降低低温区的变形抗力来适应轧钢装备, 以挖掘钢材的内在潜力,提高钢材的综合力学性能。 5 微微Nb处理钢板带性能均匀性控制处理钢板带性能均匀性控制 板带材的性能及其均匀性,首先取决于钢的化学成分、冶炼和铸坯工艺、以及热轧规范。 页码,2/4微铌处理钢的物理冶金 2007-5-31file//C\Documents and Settings\yhl\桌面\新建文件夹\微铌处理钢的物... 而现今在线组织和性能控制及性能均匀性的探讨,关注的是轧后冷却控制和带材热卷取 的影响。 微Nb处理钢的优势在于 1微Nb的存在是形变诱导析出和形变诱导相变的必要条件。图15为不同Nb含量钢的奥 氏体晶粒尺寸与A γ3 点关系。 2在轧后间断式控冷或连续式控冷过程中,γ→α转变不同程度被控制,促使细小贝氏体 的形成,一部分Nb被强制固溶于基体内,提高钢的强度而不损害韧性。见图16和图17。 3在热卷取过程中,使剩余固溶Nb析出,可以调整钢的强韧性匹配和性能的均匀性。见 图18。 X70级管线钢的试生产表明,板卷的强度以尾部的强度最高、中部次之、头部最低。而 韧性正好相反。通过调整层流冷却制度,以“回火”过程Nb的二次析出强化,使板卷的强韧 性分布趋于均匀。 主要参考文献主要参考文献 [1]L.Meyer,F.Heisterkamp,W.MueschenbornColumbium, Titanium and Vanadium in normalized,thermornethanically treated and cold rolled steels. In proceedings of an international symposium on HSLA steels,Microalloging 75′Washington D.C.October P 1~3,1975. [2]J.K.Patel,P.J.Evans,B.wilshire Optimisations of hot strip mill processing conditions for niobiur HSLA steels. In conference preprints of thermomechanical processing of steels, London,UK,May P24-26,2000. [3]J.Patel Microalloyed hot strip mill products processing and properties.北京,微合金技术国际研 讨会论文集,4.2002.P 57-70. [4]H.Sekine et.al“Effect 0f Nb or/and V Addition and the Amount of Extracted Carbides on the Strengthening of Hot Rolled Steel”TETSa-To-Hogane 56190,5, P 559-590. [5]B,William et.alNiobiccm Structcre Sections.Niobium Proceedings of the Internatraced Sympsium,1981. [6]N.P.Lyakishev The Use of Niobium Bearing Ferro-Alloys in the Manufacture of structural steels in the USSR.同上,P 1095. [7]A.J.DeArdoNew concepts in the design and processing of High perfornance steels,Microalloyiag ˊ95 conference processings,Iorn and steel sociely,1995,P 251~261. [8]东涛,曹铁柱 中国Nb微合金化发展方向,北京.微合金化技术国际研讨会论文集 8~9, 4 ,2002.P1~10. [9]东涛 我国微铌处理钢前景广阔,北京,铌在钢中的应用国际技术研讨会论文集27~ 28 ,3,1997.P 202~218. 页码,3/4微铌处理钢的物理冶金 2007-5-31file//C\Documents and Settings\yhl\桌面\新建文件夹\微铌处理钢的物... [10]东涛,傅俊岩X70级管线钢国产化中的韧性问题,北京,中国钢铁年会论文集,冶金出版 社,2001年. P 519~553. [11]M.Stuart,Pascoal P. J. Bodignon Niobium Microalloged steel Products Technology and Markets.HSLA steels 2000, 30.10~2.11,2000,P 34~40. 页码,4/4微铌处理钢的物理冶金 2007-5-31file//C\Documents and Settings\yhl\桌面\新建文件夹\微铌处理钢的物...
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