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8630鋼熱處理工藝試驗研究

2015-06-21 10:34:09蘇惠聰寶雞職業技術學院
鍛造與沖壓 2015年11期
關鍵詞:力學性能工藝

文/蘇惠聰·寶雞職業技術學院

8630鋼熱處理工藝試驗研究

文/蘇惠聰·寶雞職業技術學院

蘇惠聰,高校講師,熱處理高級技師。主要從事金屬加工、金屬熱處理等方面的教學以及科研工作,參與多項重點科研課題研究。

深海石油鉆井機械用某關鍵零件為殼體狀,深海水下工作,其在液壓機構驅動下實現兩個部件的接卸任務,使用過程中要承受較大的作用力和沖擊,故其需要高的強度、高的可靠性、足夠的可塑性和低溫韌性。為確保使用性能,該零件在切削加工前需經鍛造。基于以上需要,選用了美國標準鋼材8630鋼。8630鋼是一種高強度合金結構鋼,是水下石油鉆采制造行業中應用十分廣泛的材料,該鋼具有較高的強度、良好的可塑性和韌性、良好的冷熱加工性。不同的熱處理工藝后能獲得不同的性能,有不同的用途,特別適用大截面、高負荷和承受沖擊載荷的重要鍛件。

深海石油殼體工件的幾何尺寸靠切削加工保證,內在質量依靠熱加工保證。為了確保制件性能,制訂正確的熱加工工藝方案,對8630鋼進行了熱處理工藝試驗研究。深海石油殼體產品的力學性能設計要求如表1。

表1 深海石油殼體零件材料的力學性能設計要求

試驗方法

通過對國內采購的8630鋼進行工藝性能試驗,確定其性能達到了產品的設計要求,并通過顯微鏡對8630鋼微觀組織進行了分析,結合生產技術條件,確立了8630鋼的最佳熱處理工藝參數,制訂了熱處理工藝方案,為實際生產提供了理論和試驗依據。

試驗用鋼系外購,等效試棒尺寸為φ125mm× 250mm,對等效試棒進行不同熱處理工藝試驗,對熱處理后的試棒進行力學性能測試和金相組織分析。

綜合考慮該材料各熱處理影響因素,確定其熱處理試驗工藝方案,對8630鋼進行熱處理工藝試驗。將等效試棒先進行正火、淬火處理,再選擇不同溫度進行回火,具體工藝見表2。

表2 8630鋼熱處理工藝

力學性能試驗結果

力學性能試驗取樣位置位于等效試棒的1/2處,拉伸試驗按照ASTM A370標準要求執行,拉伸試樣尺寸為d0=12.5mm,L0=4d0,在SHT4605D電液伺服萬能試驗機上進行試驗。沖擊試樣采用標準V型缺口試樣,沖擊試驗溫度分別為-20℃和-29℃,低溫介質為液氮與乙醇混合液。每個溫度下測試3個試樣,取其沖擊能量的平均值作為該溫度下的沖擊性能,在RKP-450擺錘沖擊試驗機上進行沖擊試驗,用ROCK-300數顯洛氏硬度計測試硬度,并進行了布氏硬度的換算。試驗結果見表3。

表3 試驗結果

試驗結果與分析

試驗結果可用圖1直觀地表示出來。從圖1中可以看出,隨著回火溫度的升高,8630鋼的強度逐漸降低,而塑性明顯提高。為了更清楚了解8630鋼熱處理后金相組織,在等效試棒1/2處心部取樣,用光學顯微鏡觀察其金相組織,在蔡司圖像分析儀上進行金相組織分析,其金相顯微組織見圖2。從金相組織上可以看出,8630鋼半徑1/2處的組織為回火索氏體+少量上貝氏體,且組織較為均勻細小。

圖1 回火溫度對力學性能的影響

圖2 8630鋼金相組織圖

結論

通過以上試驗分析可以看出,在不同的熱處理工藝條件下,8630鋼可以獲得不同的性能。在合適的熱處理條件下,8630鋼可以獲得良好的綜合力學性能,能夠滿足設計要求。對于要求不僅要有較高強度和足夠塑性,而且要有較好的低溫韌性,在深海環境下工作的殼體零件,8630鋼能夠滿足產品的設計選材要求。

⑴8630鋼作為深海石油機械的殼體零件材料,最佳熱處理工藝為正火870℃,淬火860℃×2h,回火580~600℃。

⑵對8630鋼主要化學成分組成進行適當的調整,還可獲得更好的綜合力學性能。

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