臧 偉 張秀明 張新占
(山東省機械設計研究院,濟南 250031)
45鋼在我國得到了廣泛應用。45鋼原材料及其工件的調質熱處理一般采用淬火和高溫回火的工藝。生產實際中,45鋼淬透性低、水淬有開裂傾向。為了解決這些問題,本實驗研究了45鋼的亞溫淬火,通過實驗獲得了45鋼亞溫淬火后的力學性能數據和規律,獲得能應用到實際的較好的處理工藝。
45號熱軋棒材(原始組織為熱軋態)分為三種試樣:
(1)拉伸試樣:直徑d0=10mm,標距l0=10d0;
(2)硬度試樣:10mm×15mm;
(3)沖擊試樣:截面為10mm×10mm,長度為55mm的標準夏氏V型試樣。
采用Q235B鋼板作為實驗材料,開坡口焊接。焊件的制備選擇155A、160A和170A三種電流,電弧電壓為(22~24)V;用J422焊條,保持(150±10)mm/min的焊接速度,通過硅整流電焊機焊接而成。將不同焊接條件下的焊件通過機加工加工成三種類型的試樣,一種用于進項檢驗,一種用于沖擊試驗,一種用于拉伸試驗。為了比較去應力退火前后焊件性能的變化,將焊件分成兩組,一組是不進行去應力退火的焊件,另一組是在SX2-2.5-10箱式電阻爐中空爐加熱到550℃放入、保溫30min后爐冷到300℃取出的焊件。然后,將經過退火處理的試樣分組并打號,將未經過退火處理的試樣分組并打號。
(1)試樣的金相檢驗。金相試樣的制備經過粗磨、細磨、拋光、侵蝕、沖洗和吹干后放在金相顯微鏡下觀察。
(2)硬度測試。將金相觀察后的試樣在洛氏硬度機上對六組試樣分別測試硬度,每件試樣采樣六個測試點測試后取平均值。
(3)沖擊韌性和拉伸測試。沖擊試樣制成標準相比V形缺口試樣,采用沖擊試驗機進行沖擊;采用拉伸機測試強度及延伸率。上述每種性能測試均采用三個試樣結果的平均值。
金相組織觀察結果如圖1所示。

圖1 金相組織
圖1 中,800℃淬火馬氏體晶粒細小,840℃淬火馬氏體晶粒粗大;隨加熱溫度的升高,奧氏體晶粒尺寸變大,淬火后的馬氏體晶粒尺寸變大。800℃淬火后回火,結果如圖2所示。840℃淬火后回火,結果如圖3所示。

圖2 800℃淬火后回火結果

圖3 840℃淬火后回火結果
如圖2、圖3所示,隨著回火溫度的增高,淬火組織從回火馬氏體轉變為回火屈氏體,最后轉變為回火索氏體。隨著回火溫度的增高,粗大的晶粒得到細化。經過亞溫淬火獲得的馬氏體的基底上,保留著少量鐵素體。低溫下,珠光體沒有完全奧氏體化,淬火后有未轉變鐵素體。
2.2.1 硬度實驗
硬度試驗如表1所示。結果如圖4所示。

表1 不同回火溫度下硬度變化

圖4 不同回火溫度下硬度變化曲線
由圖4可知,隨著淬火溫度的升高,鋼的硬度降低;隨著回火溫度的提高,鋼的硬度降低。究其原因,在于45鋼經800~840℃淬火,組織中鐵素體逐步減少,馬氏體含量增加。隨著回火溫的增高,淬火組織從回火馬氏體轉變為回火屈氏體,最后轉變為回火索氏體,所以硬度降低。
2.2.2 強度實驗
強度試驗如表2所示,結果如圖5所示。

表2 不同回溫火溫度下強度變化

圖5 不同回火溫度下抗拉強度變化曲線
如圖5所示,45鋼經800~840℃淬火后,隨著淬火溫度的升高,鋼的拉伸強度逐漸增加;隨著回火溫度的提高,拉伸強度先上升后下降,總體降低;840℃拉伸強度高于800℃淬火后的試樣。究其原因,在于45鋼經800~840℃淬火,組織中鐵素體逐步減少,馬氏體含量增加,隨著回火溫的增高,淬火組織從回火馬氏體轉變為回火屈氏體,最后轉變為回火索氏體。
2.2.3 沖擊韌性試驗
沖擊韌性試驗如表3所示,結果如圖6所示。

表3 不同回溫火溫度下沖擊韌性變化

圖6 不同回火溫度下沖擊韌性變化曲線
如圖6所示,45鋼經800~840℃淬火后的沖擊韌性結果可知,鋼的沖擊韌性隨著淬火溫度的提高而增加。
(1)45鋼經過淬火后,強度和硬度隨著回火溫度的升高而降低,沖擊韌性隨著回火溫度的升高而升高。
(2)45鋼經800~840℃淬火,組織中馬氏體含量增加,鐵素體逐步減少。隨著回火溫的增高,淬火組織從回火馬氏體轉變為回火屈氏體,最后轉變為回火索氏體,所以拉伸強度先上升后下降,總體降低。
(3)45鋼經800℃淬火500℃回火后,具有較高的強度、硬度和沖擊韌性,與經過840℃淬火后的性能相差較小,但利用800℃淬火工藝在保證材料性能的情況下更加經濟。
綜上實驗數據和規律顯示:800℃淬火、500℃回火工藝為最佳工藝。
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