這類鋼實際上是在Cr13型馬氏體不銹鋼的基礎上降低含碳量,加入鎳、鉬元素(在制造鑄件時,為凈化鋼水,降低夾雜物含量等目的,有時適當添加稀土元素)而發展起來的,是具有較高強度、韌性和一定耐腐蝕性的優良鋼種。常用來生產制造重要的軸、殼體鍛件或水輪機葉片、葉輪等鑄件。


 該類(lei)鋼所以(yi)在熱處理后(hou)具(ju)有(you)高(gao)的強(qiang)度、塑性(xing)、韌性(xing),是由其成分(fen)及熱處理后(hou)可獲得的組織所決定的。


 該鋼具有低(di)的(de)(de)(de)含(han)(han)碳(tan)量(liang),一般為(wei)(wei)不大于0.07%,有的(de)(de)(de)更(geng)低(di),這就使鋼淬(cui)火(huo)后可獲得低(di)碳(tan)馬氏(shi)體(ti)組(zu)織。目前,比較(jiao)(jiao)普(pu)遍(bian)的(de)(de)(de)觀點認為(wei)(wei),碳(tan)和合(he)金(jin)成(cheng)(cheng)分是影響馬氏(shi)體(ti)形態的(de)(de)(de)主要(yao)因素,在低(di)碳(tan)合(he)金(jin)中,淬(cui)火(huo)后形成(cheng)(cheng)板條狀馬氏(shi)體(ti),其內(nei)(nei)部亞結(jie)構以晶體(ti)內(nei)(nei)密度很高的(de)(de)(de)位(wei)(wei)錯(cuo)為(wei)(wei)主,因此,又稱(cheng)板條狀馬氏(shi)體(ti)為(wei)(wei)位(wei)(wei)錯(cuo)馬氏(shi)體(ti)。位(wei)(wei)錯(cuo)產生較(jiao)(jiao)大的(de)(de)(de)強(qiang)化(hua)作用,使板條馬氏(shi)體(ti)有較(jiao)(jiao)高的(de)(de)(de)強(qiang)度。而極低(di)的(de)(de)(de)含(han)(han)碳(tan)量(liang)將鋼產生脆性的(de)(de)(de)因素降到最少,這又使其具有了較(jiao)(jiao)高的(de)(de)(de)韌性。


 4%~6%鎳元素的加入,首先促進了奧氏體的穩定性,還減少了由于低碳和鉬元素加入可能引起的增加δ鐵素體的作用,降低了鋼的相變點。據測試,鍛造的0Cr13Ni4Mo材料的Ac1溫度比0Cr13或1Cr13的Ac1溫度降低約200℃,依具體成分的不同,在550~630℃之間。Ms點溫度降低100~150℃,為220~260℃。


 Ac1點溫度的降低,可使這類鋼淬火后在略高于Ac,溫度回火,獲得具有保留板條馬氏體位向的索氏體基體上分布一定量的誘導奧氏體,提高了材料的塑性、韌性。


Ms點的降低,雖然對轉變組織的性能有不利影響,但是對這種成分不銹鋼的不利作用已難以顯現。


這類鋼的淬(cui)透性好,0Cr13Ni4Mo鍛(duan)件在ф400mm軸的斷面檢定,表面至中心的硬度差(cha)不大于50HB.


這類鋼(gang)幾個典(dian)型牌(pai)號的成(cheng)分(fen)及機械(xie)性能標準見表4-13和表4-14。


表 13.jpg


這類鋼常見的熱處(chu)理方(fang)式有退火和淬(cui)火回火。


1. 退火


 這類鋼的合金成分構成促進了奧氏體的穩定化,使鋼具有較強的空冷自硬性。有試驗表明,在高溫加熱后,即使以緩慢速度冷卻,組織中也會存在一定量的貝氏體和馬氏體并保持高的硬度。試驗還表明,只有將其加熱到Ac1或略高于Ac1溫度,保溫后空冷或爐冷,可獲得240~270HBS的硬度,組織為鐵素體和。碳化物的混合物,并存在一定量的誘導奧氏體。見圖4-36。


圖 36.jpg


 因此,這類鋼的鍛后(hou)或鑄后(hou)退火加熱(re)溫度(du)可選用620~660℃.單(dan)件保(bao)溫時間按(an)1~1.2min/mm考慮。


 退火(huo)冷(leng)卻可采用空冷(leng)或(huo)爐冷(leng)方式。



2. 0Cr13Ni4Mo鍛件(jian)的淬火和回火



 雖然0Cr13Ni4Mo馬氏體不銹鋼的Ac3點溫度較低,810~830℃,但含有較高的合金元素鉻、鎳,為保證合金碳化物充分溶解和奧氏體內成分的均勻化,淬火溫度應高些。試驗表明,淬火溫度在980~1040℃區間是合適的,回火后可獲得高強度和塑韌性。與在低于980℃淬火效果相比,在相同韌性條件下,有更高的強度。淬火溫度高于1100℃,會產生較多的殘留奧氏體。同時有晶粒長大的危險。



 由(you)于(yu)奧氏體(ti)較穩定(ding),采用(yong)空(kong)冷也可(ke)(ke)以(yi)獲得足(zu)夠的(de)馬氏體(ti)和(he)高的(de)硬度(du)。但為保(bao)證(zheng)更高的(de)淬(cui)透性和(he)強韌性,建議采用(yong)油冷卻率火(huo)。對于(yu)大鍛件油冷卻時,應(ying)(ying)適當控制出(chu)油溫度(du),防止淬(cui)火(huo)應(ying)(ying)力過大而產(chan)生裂(lie)紋。也可(ke)(ke)以(yi)采用(yong)油冷-空(kong)冷-油冷-空(kong)冷的(de)間斷冷卻方式。出(chu)油時表面溫度(du)控制在100℃左右即可(ke)(ke)。淬(cui)火(huo)冷卻后,應(ying)(ying)及時回火(huo)。


  0Cr13Ni4Mo鋼雖然淬火后獲得了具有較好塑韌性的板條狀馬氏體組織,也應回火后使用,以消除應力,穩定組織,進一步提高塑韌性。試驗研究結果表明,淬火后在200~300℃溫度回火,即可得到較高的強度和塑性、韌性,但硬度稍高,應力消除不多,馬氏體形態無太大變化。在350~500℃區間加熱回火,在強度、塑性、硬度沒有大的變化的情況下,沖擊韌性顯著下降。這是由于在此溫度區間,有鉻的碳化物析出,形成了脆性區。進一步提高回火溫度至500~600℃,沖擊韌性開始回升;強度有下降的趨勢。在570~620℃回火,鋼的強韌性達到最佳配合。組織為具有板條狀馬氏體形態的索氏體,硬度為250~280HB.如果再提高溫度,可能超過Ac1溫度更多,不僅引起板條狀組織粗化,還可能發生奧氏體轉變,這部分奧氏體不同于誘導奧氏體,其在以后的回火冷卻過程中發生馬氏體轉變,引起鋼的硬度、強度上升,沖擊韌性又有下降的趨勢。


 在具體(ti)應用中,可(ke)根據所制零(ling)件(jian)(jian)使(shi)用條件(jian)(jian)和對性能要(yao)求(qiu)的不同確定回火溫(wen)度(du),一(yi)般結構(gou)件(jian)(jian),如軸、殼體(ti)等,均采用580~620℃回火。



3. ZG0Cr13Ni6MoRE 鑄件的淬火、回(hui)火


 ZG0Cr13Ni6MoRE 比0Cr13Ni4Mo的相變點更低(因為鎳含量更高),表4-13中的ZG0Cr13Ni6MoRE 成分鋼的相變點為:Ac1,540~550℃;Ac3,720~740℃;Ms,150~170℃,Mf,30~40℃。


 淬火(huo)、回(hui)火(huo)的工藝(yi)過程(cheng)、特(te)點基(ji)本(ben)上與0Cr13Ni4Mo相似。但由于這(zhe)類材料目前大多(duo)應用于制(zhi)造大型水輪機葉片、葉輪等零部件(jian),所以,在(zai)(zai)具(ju)體的熱處理生產中,又有需(xu)要注意(yi)之處。特(te)別是在(zai)(zai)回(hui)火(huo)工序(xu)。


 考(kao)慮鑄件成分(fen)、組織不(bu)均勻的特點,其(qi)淬火溫度相(xiang)對更高一些(xie),通常取1020~1070℃,組織基本處于(yu)奧氏(shi)體狀態,且可保(bao)證晶粒不(bu)至于(yu)粗(cu)大(da),能保(bao)持在4~5級晶粒。如果超過(guo)1100℃則會引起晶粒長大(da)。


 由于奧氏體較穩定,奧氏體化后采用風冷、空冷均可獲得馬氏體組織,因其馬氏體轉變終了溫度M1點較低,淬火冷卻應充分,以保證心部,特別是大型鑄件的心部獲得淬火組織。由于鑄造成分、組織的不均勻性,在淬火組織中也可能存在少量鐵素體或殘留奧氏體。


 ZG0Cr13Ni6MoRE 鋼(gang)的回火應該(gai)特別注意:


  經研究證明,這種鋼由于相變點低,存在較大量的碳化物形成元素鉻,提高了淬火組織的回火穩定性,所以,如果在Ac1點以下溫度回火,因回火溫度較低,不能使馬氏體充分分解,韌性不高,硬度沒有明顯下降、軟化,達不到回火的目的。因此,這種鋼的回火溫度應高于Ac1點溫度,一般在580~620℃之間加熱回火。超過Ac1溫度的回火,組織中除具有淬火板條馬氏體位向的索氏體,還有15%~30%的誘導奧氏體。誘導奧氏體很穩定,在回火冷卻過程中不發生轉變而被保留下來,這部分誘導奧氏體的存在,增加了鋼的強韌性。


  試(shi)驗研究表(biao)明(ming),在這(zhe)個溫(wen)度(du)(du)區間(jian)上限回(hui)(hui)(hui)火(huo),如在620℃或更(geng)(geng)高一(yi)些溫(wen)度(du)(du)回(hui)(hui)(hui)火(huo),組織中(zhong)還會存在一(yi)部(bu)分新(xin)(xin)(xin)生(sheng)的(de)(de)(de)(de)(de)奧(ao)(ao)氏(shi)(shi)(shi)體(ti)(ti)(不同于誘導奧(ao)(ao)氏(shi)(shi)(shi)體(ti)(ti)),這(zhe)部(bu)分新(xin)(xin)(xin)生(sheng)的(de)(de)(de)(de)(de)奧(ao)(ao)氏(shi)(shi)(shi)體(ti)(ti)穩定性(xing)差(cha),在回(hui)(hui)(hui)火(huo)冷卻中(zhong)大部(bu)分會發生(sheng)馬(ma)氏(shi)(shi)(shi)體(ti)(ti)轉變,使(shi)回(hui)(hui)(hui)火(huo)硬度(du)(du)上升。新(xin)(xin)(xin)生(sheng)奧(ao)(ao)氏(shi)(shi)(shi)體(ti)(ti)如果(guo)有(you)一(yi)部(bu)分不發生(sheng)馬(ma)氏(shi)(shi)(shi)體(ti)(ti)轉變而(er)殘留下來,這(zhe)部(bu)分殘留奧(ao)(ao)氏(shi)(shi)(shi)體(ti)(ti)可能(neng)對材(cai)料的(de)(de)(de)(de)(de)屈服強(qiang)度(du)(du)產生(sheng)積極的(de)(de)(de)(de)(de)影響,并提(ti)高材(cai)料的(de)(de)(de)(de)(de)屈強(qiang)比(bi)。如果(guo)在回(hui)(hui)(hui)火(huo)過程中(zhong),新(xin)(xin)(xin)生(sheng)奧(ao)(ao)氏(shi)(shi)(shi)體(ti)(ti)轉變為馬(ma)氏(shi)(shi)(shi)體(ti)(ti),會對鋼(gang)(gang)的(de)(de)(de)(de)(de)塑(su)韌性(xing)有(you)不利的(de)(de)(de)(de)(de)作(zuo)用,為此,這(zhe)類鋼(gang)(gang)可進行第(di)二(er)(er)次(ci)回(hui)(hui)(hui)火(huo),第(di)二(er)(er)次(ci)回(hui)(hui)(hui)火(huo)溫(wen)度(du)(du)應于第(di)一(yi)次(ci)回(hui)(hui)(hui)火(huo)溫(wen)度(du)(du)20~30℃,取550~560℃加(jia)熱,第(di)二(er)(er)次(ci)回(hui)(hui)(hui)火(huo)后,第(di)一(yi)次(ci)回(hui)(hui)(hui)火(huo)產生(sheng)的(de)(de)(de)(de)(de)馬(ma)氏(shi)(shi)(shi)體(ti)(ti)被(bei)回(hui)(hui)(hui)火(huo),加(jia)之誘導奧(ao)(ao)氏(shi)(shi)(shi)體(ti)(ti)會略有(you)增加(jia),使(shi)鋼(gang)(gang)的(de)(de)(de)(de)(de)強(qiang)韌性(xing)更(geng)(geng)優于第(di)一(yi)次(ci)回(hui)(hui)(hui)火(huo)的(de)(de)(de)(de)(de)效果(guo)。特別是鋼(gang)(gang)的(de)(de)(de)(de)(de)屈服強(qiang)度(du)(du)明(ming)顯提(ti)高,使(shi)鋼(gang)(gang)的(de)(de)(de)(de)(de)屈強(qiang)比(bi)增大。見(jian)表(biao)4-15。


表 15.jpg


 從表4-15可(ke)見,ZG0Cr13Ni6MoRE鋼淬火(huo)后(hou)二次(ci)回(hui)火(huo)與-次(ci)回(hui)火(huo)比(bi)較(jiao),在(zai)破(po)斷強度(du)基本相同的(de)情況下(xia),屈服強度(du)有明(ming)顯的(de)提高(gao),屈強比(bi)提高(gao),塑(su)性也略有提高(gao)。


 這類鋼作為鑄件,相對于同等成分的鍛件,可能存在一些差異,比如,在鑄件生產時,為考慮流動性及有利于生產,硅等元素可能偏高,又因成分、組織的不均勻性,可能在熱處理后鑄件組織中有少量的δ鐵素體,如果δ鐵素體含量不超過5%~8%,對鑄件性能不會產生明顯的影響。另外,對于大截面鑄件,為少成分組織的不均勻性,可在鑄后進行一次擴散退火處理,擴散退火的溫度可在1100~1120℃,充分保溫后爐冷。


 這(zhe)類馬氏(shi)體不銹鋼熱(re)處(chu)理時應注意的(de)問題見ZG1Cr13Ni的(de)相關部(bu)分。