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12个厚nm400耐磨钢板低温韧性改善的主要原因分析

作者: 发布于:2020/7/7 11:34:13 点击量:

为研究12个厚nm400耐磨钢板热变形奥氏体的连续冷却转变行为,变形后若高温停留,组织发生静态回复,过观察焊接热循环冷却过程中不同温度取样直接淬火后的微观组织,研究了12个厚nm400耐磨钢板焊接热影响区(HAZ)晶内针状铁素体(IAF)的形核长大过程。

采用金相-硬度法,测定了12个厚nm400耐磨钢板在不同温度等温时的相转变;对12个厚nm400耐磨钢板扩散型相变的先共析铁素体和珠光体转变以及半扩散型相变的贝氏体转变均不利,使先共析铁素体转变量和珠光体转变量都有相对减少,而对马氏体转变影响不大。贝氏体钢轨不仅具有优异的力学性能,而且具有优良的耐磨和耐表面伤损性能,随着冷却过程中温度的降低,形核后的IAF逐渐长大。淬火马氏体和贝氏体在生长过程中会与IAF发生碰撞,使其发生变形,但不能穿过IAF.正是由于IAF分割了原奥氏体晶粒,阻碍了晶内其它微观组织的生长,焊接热影响区的微观组织得到细化。对等温过程膨胀量变化情况及相变组织观察,研究了12个厚nm400耐磨钢板针状铁素体相变过程及其组织特征。12个厚nm400耐磨钢板针状铁素体转变主要发生在550℃左右,针状铁素体组织中具有较高密度的位错及亚结构,其转变具有形核与生长两阶段特征。在终冷温度为450℃时,12个厚nm400耐磨钢板获得良好的强韧性配合,屈服强度为775MPa。多数的板条束包含三组不同的板条块,有效晶粒尺寸最小,大角晶界比例达到最大。

实验观察结果表明,12个厚nm400耐磨钢板具有大角晶界的贝氏体板条块对解理裂纹扩展具有显著的阻碍作用,因此板条块尺寸细化、大角晶界比例增加是低温韧性改善的主要原因。


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