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    904L超級奧氏體不銹鋼試制開發(fā)與性能試驗

    904L超級奧氏體不銹鋼試制開發(fā)與性能試驗

    摘要:利用多功能煉鋼中頻感應(yīng)熔煉爐在實驗室成功冶煉了904L超級奧氏體不銹鋼并進行了熱軋軋制試驗,對澆鑄后的鑄坯組織和夾雜物進行了分析,并對熱軋板在不同溫度下進行了固溶處理和性能檢測。結(jié)果表明,冶煉后的904L鑄坯組織均勻,以粗大長條狀柱狀晶為主,夾雜物分布較少,數(shù)量較小;在不同溫度固溶處理后性能存在一定的差異,1120℃固溶處理后組織細小、均勻。

    904L(015Cr21Ni26Mo5Cu2)是一種超低碳高鉻鎳鉬不銹鋼,也是超級奧氏體不銹鋼的典型代表,其耐蝕性遠優(yōu)于傳統(tǒng)的304、316L奧氏體不銹鋼,是常規(guī)不銹鋼壽命多倍。904L具有良好抗晶間腐蝕、 抗點腐蝕、 抗縫隙腐蝕以及高抗應(yīng)力腐蝕的能力,常用于強腐蝕環(huán)境中,主要用于制作石油、化工、環(huán)保、造紙等行業(yè)中長期在苛刻環(huán)境下運行的關(guān)鍵設(shè)備。


    但由于904L屬超低碳、多元素復(fù)合作用的高合金材料,冶煉過程中,C、N等不易控制,高合金難以熔煉,易于產(chǎn)生偏析;同時,由于大量的固溶原子會產(chǎn)生固溶強化作用,增大變形抗力;二次相的析出大大降低了鋼的熱加工性,使得鋼在熱加工過程中尤其厚板容易出現(xiàn)分層開裂或表面開裂,熱變形困難。


    某中試試驗廠利用200Kg中頻感應(yīng)熔煉爐成功冶煉了904L不銹鋼,并在450中試軋制試驗機上進行了模擬軋制,檢測了鑄坯低倍組織和夾雜物,對熱軋板進行了固溶實驗和性能檢測。


      試驗過程  
    1
     1.1 冶煉試驗
    冶煉試驗以309S奧氏體不銹鋼為基料,通過配加其它合金物料進行冶煉,具體配料見表1。中試冶煉爐為200kg多功能煉鋼中頻感應(yīng)熔煉爐,該爐通過頂?shù)讖?fù)吹功能模擬AOD工藝,利用直流LF電源及電極升降機構(gòu)模擬LF工藝, 通過爐體傾翻機構(gòu)與三軸移動鑄錠臺車實現(xiàn)鋼錠模鑄,冶煉過程模擬現(xiàn)場實際生產(chǎn)過程進行。


    表1   904L冶煉試驗配料(Kg)


    將表1物料加入感應(yīng)爐坩堝內(nèi),進行熔化,待鋼水全部熔清,溫度達到1650℃時進入AOD精煉階段,為保證底吹風口不被堵塞,在爐料熔化過程中風口吹入一定流量的氬氣,之后進行吹氧脫碳操作,吹氧前加入石灰、螢石,并將感應(yīng)爐電源功率降至較低水平,以維持鋼水溫度基本不下降;同時精煉過程中做好鋼水溫度控制,吹氧脫碳期溫度1650-1700℃,還原期溫度1600-1650℃。實際生產(chǎn)過程中吹氧脫碳溫度在1654-1677℃,還原溫度在1619-1675℃,開澆溫度1574℃。


    表2為冶煉后鑄坯最終成份,從冶煉后成分可計算出,鉻當量Creq=%Cr+%Mo+1.5%Si+0.5%Nb=25.6,鎳當量Nieq=%Ni+30%(C+N)+0.5%Mn=27.0,Creq/Nieq=0.95,冶煉達到目標成份要求。根據(jù)奧氏體不銹鋼凝固模式,結(jié)合Creq=25.8%時的Fe-Cr-Ni合金相圖(圖1),在此成份下其凝固模式應(yīng)屬于典型的A凝固模式:L—L+γ—γ,鑄坯質(zhì)量較好。對澆鑄后的鑄坯切樣,鑄坯內(nèi)部未發(fā)現(xiàn)縮孔、夾雜、微裂紋等缺陷,和理論結(jié)果一致。


    表2  904L冶煉后化學成份(質(zhì)量分數(shù),%)


    圖1 25.8%Cr時的Fe-Ni-Cr相圖


    1.2  軋制試驗

    軋制試驗在450中試軋制試驗機上進行,試驗坯尺寸為45mm×110mm×175mm,要求試驗坯入爐溫度850℃,然后加熱至1260℃后保溫1h,開軋溫度≥1080℃,終軋溫度≥850℃,采用11道次軋制,總壓下率93%,最大道次壓下率34%。實際軋制過程中軋制力及軋制溫度如圖2所示,從圖中可看出,軋制過程中4-6道次軋制力最大,約為1300-1400KN,開軋溫度1160℃,終軋溫度710℃,未能滿足不低于850℃終軋溫度要求;軋制后,鋼板邊部除有輕微裂紋外,其余表面質(zhì)量良好,在第二次試驗軋制過程中,進一步優(yōu)化了軋制工藝,減少了軋制道次,提高了軋制速度,軋制后鋼板邊部裂紋較第一次有了一定的減少。通過此兩次軋制實驗總結(jié)可知,在后續(xù)軋制試驗過程中可進一步減少軋制道次,提高道次壓下率,減小軋制過程中溫降,提高終軋溫度。

    圖2 904L軋制力、軋制溫度與軋制道次關(guān)系(a 軋制力  b 軋制溫度)



       試驗結(jié)果  
    2
    對澆注后的鑄坯切樣進行了低倍組織觀察和夾雜物分析,同時對熱軋后鋼板進行了不同溫度下的固溶實驗和金相組織及性能檢測。


    2.1 鑄坯低倍組織及夾雜物

    將904L鑄坯沿厚度方向剖開、打磨、拋光,然后采用鹽酸溶液侵蝕拋光面,觀察板坯的低倍組織,如圖3所示。從圖中可以看出,鑄坯柱狀晶區(qū)發(fā)達、粗大,呈現(xiàn)出具有同一方向性的連續(xù)柱狀枝晶結(jié)構(gòu),比例大約有90%以上,占比較大,而表面的細晶區(qū)和心部的等軸晶區(qū)較少,范圍較窄;對鑄坯取樣成分分析基本同表2所示,證實成分分布均勻,未發(fā)現(xiàn)偏析現(xiàn)象。圖4為鑄坯中的夾雜物數(shù)量及分布,夾雜物尺寸較小、基本在5-10μm,且數(shù)量較少。  

            圖3 904L鑄態(tài)低倍組織                                    圖4 904L鑄坯中夾雜物分布



    2.2  鋼板固溶處理實驗結(jié)果

    對熱軋后鋼板在1060℃、1090℃、1120℃、1150℃等不同溫度下保溫30min進行固溶處理,固溶處理后的性能試驗結(jié)果如圖5所示。從圖中看出,隨著固溶處理溫度的變化,904L性能發(fā)生一定變化,屈服強度和抗拉強度呈現(xiàn)一定的下降,但變化不是很明顯,延伸率呈現(xiàn)一定的上升,硬度呈現(xiàn)先下降后上升趨勢,但均滿足GB/T4237-2012標準之相關(guān)規(guī)定,綜合試驗性能來看,在1150℃退火后表現(xiàn)出綜合的力學性能。

     

      圖5 904L熱軋板不同溫度下的性能(a,強度;b,延伸率;c,HV)



    2.3  顯微組織

    圖6為1120℃固溶處理后904L板的顯微組織,從圖可知,經(jīng)固溶處理后晶界處的高溫析出相已基本溶解固溶于奧氏體基體中,組織基本全為等軸晶的單一奧氏體組織,有少量孿晶組織出現(xiàn),但未出現(xiàn)明顯的條帶狀及第二相組織,晶粒均勻,晶粒尺寸在40-50μm之間,晶粒度為5-6級。  

    圖6  904L熱軋態(tài)固溶處理后顯微組織(a,邊部;b,心部).png

    圖6  904L熱軋態(tài)固溶處理后顯微組織(a,邊部;b,心部)



      結(jié)論  
    3
    1)通過對904L中試試驗的冶煉和軋制,形成了冶煉過程中脫碳、吹氣、溫度控制等相關(guān)制度和工藝,對中試試驗爐脫C效果,底吹N量控制和熱加工工藝有了初步了解和掌握。

    2)904L鑄坯組織均勻,以粗大長條狀柱狀晶為主,夾雜物分布較少,數(shù)量較小;不同溫度固溶處理后性能存在一定的差異,1120℃固溶處理后組織基本全為等軸晶的奧氏體組織,平均晶粒尺寸為40-50μm,晶粒細小、均勻,未出現(xiàn)條帶狀組織。

    3)904L合金元素Cr、Mo、N含量高,熱加工過程中變形抗力大,合理控制開軋和終軋溫度,能較好預(yù)防和減少軋制后鋼板開裂。

    (作者:酒鋼宏興研究院李玉峰等,不銹鋼分會編輯)

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