文/張陽,夏昊,陳亞平,李少雨,鄧偉,沈明·中航卓越鍛造(無錫)有限公司
采用“電爐(EAF)+爐外精煉(LF)+真空脫氣(VD)”工藝進(jìn)行冶煉,通過適當(dāng)控制Cr、Mo、Ni、V 等主要合金化元素的含量,經(jīng)過適當(dāng)?shù)腻懺?、芯軸拔長、馬架擴(kuò)孔、輾環(huán)等高溫變形和合理的正火+回火處理,15X1M1Ф 低合金耐熱鋼的韌脆轉(zhuǎn)變溫度約為10℃,且經(jīng)過740℃保溫8h 的模擬焊后熱處理后,材料的韌脆轉(zhuǎn)變溫度提高到20℃,常規(guī)力學(xué)性能略有降低,而350℃下的高溫瞬時(shí)力學(xué)性能則變化不大,且均滿足產(chǎn)品技術(shù)要求。
15X1M1Ф 鋼為前蘇聯(lián)牌號(hào),相當(dāng)于15Cr1Mo1V 低合金耐熱鋼,屬于低合金熱強(qiáng)鋼,在國內(nèi)廣泛用于火電機(jī)組鑄鋼件的制造,鋼中加入Cr、Mo、V 等元素能有效提高材料的熱強(qiáng)性和高溫持久性能。該類型鋼產(chǎn)品在生產(chǎn)制造中一般采用正火—高溫回火的方式進(jìn)行處理,以獲得良好的使用性能。本文通過對(duì)15X1M1Ф 鋼筒形鍛件的研制,在其鍛造、熱處理等方面獲得了大量的數(shù)據(jù),為后續(xù)生產(chǎn)該類材質(zhì)鍛件,提供了詳實(shí)可靠的數(shù)據(jù)。
冶煉應(yīng)采用電弧爐(EAF)煉鋼,為保證鍛件質(zhì)量,允許采用爐外精煉(LF)和真空冶煉或者采用電渣和真空電弧重熔方式冶煉?;瘜W(xué)成分應(yīng)滿足表1 之規(guī)定。
表1 15X1M1Ф 鋼化學(xué)成分(質(zhì)量分?jǐn)?shù),%)
15X1M1Ф鋼筒形鍛件應(yīng)以正火+回火狀態(tài)交貨,鍛件本體硬度應(yīng)在150 ~200HBW 之間,其力學(xué)性能試樣在經(jīng)過正火—高溫回火的鍛件本體上制取,取樣位置為距外表面1/3 壁厚處,力學(xué)性能取樣如圖1所示,其中試樣1 ~13 分別用于檢測正火—高溫回火狀態(tài)力學(xué)性能,試樣14 ~20 分別用于檢測模擬焊后熱處理狀態(tài)力學(xué)性能。試樣1 用于檢測鍛件的宏觀組織, 試樣2 ~4 用于檢測鍛件的顯微組織、奧氏體晶粒度、非金屬夾雜物,試樣5 和試樣19 分別用于檢測正火—高溫回火狀態(tài)和模擬焊后熱處理狀態(tài)材料的力學(xué)性能,試樣6 和試樣20 分別用于檢測正火—高溫回火狀態(tài)和模擬焊后熱處理狀態(tài)材料的350℃高溫拉伸性能,試樣10 ~15 分別用于檢測正火—高溫回火狀態(tài)和模擬焊后熱處理狀態(tài)材料的臨界脆性溫度。取樣后,檢測鍛件在正火—回火后的常規(guī)室溫力學(xué)性能、350℃下的高溫瞬時(shí)力學(xué)性能,具體要求見表2 和表3。同時(shí)還應(yīng)檢測材料的臨界脆性轉(zhuǎn)變溫度,要求其臨界脆性轉(zhuǎn)變溫度不大于20℃,如果臨界脆性轉(zhuǎn)變溫度高于20℃時(shí),應(yīng)確定材料的實(shí)際脆性轉(zhuǎn)變溫度。
圖1 15X1M1Ф 筒形鍛件取樣示意圖
表2 室溫力學(xué)性能
表3 350℃高溫力學(xué)性能
試樣從鍛件本體上取下后,應(yīng)進(jìn)行模擬焊后熱處理試驗(yàn),具體模擬焊后熱處理制度如下:在不超過300℃的溫度下裝爐,以(60 ~150)℃/h 的速率加熱至725 ~755℃,保溫7 ~8h,空冷。試樣按照模擬焊后熱處理處理后,其室溫力學(xué)、350℃下的高溫瞬時(shí)力學(xué)性能也應(yīng)滿足表2 和表3 所示要求,材料脆性轉(zhuǎn)變溫度的要求同正火—回火狀態(tài)下的要求一致。
鍛件應(yīng)進(jìn)行宏觀組織檢測,在宏觀組織中不允許出現(xiàn)裂紋、結(jié)塊、縮孔、脆性、氣泡和分層及尺寸超過3mm 的夾渣。
鍛件的顯微組織應(yīng)該為貝氏體組織。奧氏體晶粒度大于等于5 級(jí)。非金屬夾雜物含量:硫化物類夾雜物不大于3.5 級(jí),氧化物類夾雜物不大于3.5 級(jí),硅酸鹽類夾雜物不大于3.5 級(jí)。
鍛件經(jīng)加工后逐件進(jìn)行超聲波檢驗(yàn),滿足對(duì)于壁厚大于250mm 的鍛件,當(dāng)在1m2的任何正方形表面上由直接傳感器控制時(shí),所有固定不連續(xù)性的總等效面積不應(yīng)超過800mm2,而等效面積為30 ~40mm2的不連續(xù)性數(shù)量不應(yīng)超過5 個(gè)的驗(yàn)收要求。
鍛件用鋼錠采用“電爐(EAF)+爐外精煉(LF)+真空脫氣(VD)”工藝進(jìn)行冶煉,并鍛制成筒形鍛件。按照GB/T 4336-2016《碳素鋼和中低合金鋼 多元素含量的測定 火花放電原子發(fā)射光譜法(常規(guī)法)》之要求進(jìn)行檢測,筒形鍛件的實(shí)際化學(xué)成分如表4 所示,滿足技術(shù)要求。
表4 15X1M1Ф 鋼筒件化學(xué)成分(質(zhì)量分?jǐn)?shù),%)
將鋼錠加熱至1250℃保溫足夠長時(shí)間后,經(jīng)多次鐓拔以改善鋼錠內(nèi)部組織和細(xì)化材料鑄態(tài)晶粒尺寸,然后經(jīng)沖孔、芯軸拔長、馬架擴(kuò)孔和輾環(huán)等工序制備成高筒形環(huán)鍛件,鍛造、輾環(huán)過程控制鍛造溫度不低于800℃以避免坯料開裂和鍛件表面裂紋,鍛件總鐓粗比不小于6,單次鐓粗比不小于1.5。
鍛件輾環(huán)至規(guī)定尺寸后,按照?qǐng)D2 所示熱處理工藝進(jìn)行正火—高溫回火處理。將正火—高溫回火后的鍛件進(jìn)行本體硬度檢測、粗加工、探傷等處理,本體硬度和探傷等滿足要求后,按照?qǐng)D1 所示進(jìn)行取樣,然后將試樣按照?qǐng)D3 所示模擬焊后熱處理工藝進(jìn)行處理。
圖2 15X1M1Ф 筒形鍛件正火—回火工藝
圖3 15X1M1Ф 筒形鍛件模擬焊后熱處理工藝
將正火+高溫回火處理后的鍛件按圖1 所示取樣,然后根據(jù)GB/T 228.1-2021《金屬材料 拉伸試驗(yàn) 第1 部分:室溫試驗(yàn)方法》、GB/T 228.2-2015《金屬材料 拉伸試驗(yàn) 第2 部分:高溫試驗(yàn)方法》、GB/T 229-2020《金屬材料 夏比擺錘沖擊試驗(yàn)方法》檢驗(yàn)。檢測鍛件在正火—高溫回火后的常規(guī)力學(xué)性能、350℃下的高溫瞬時(shí)力學(xué)性能和材料的韌脆轉(zhuǎn)變溫度,并檢測經(jīng)過模擬焊后熱處理后的試樣力學(xué)性能,具體結(jié)果見表5、表6。根據(jù)力學(xué)性能結(jié)果可知,按照?qǐng)D2 處理后鍛件力學(xué)性能和經(jīng)過圖3 所示模擬焊后熱處理制度處理后試樣常規(guī)力學(xué)性能略有降低,但350℃下的高溫瞬時(shí)力學(xué)性能變化不大,且都滿足技術(shù)要求。鍛件正火—高溫回火狀態(tài)和模擬焊后熱處理后試樣的沖擊性能如圖4 所示,根據(jù)圖4 可知,15X1M1Ф 材料正火—高溫回火后的臨界韌脆轉(zhuǎn)變溫度約為10℃,經(jīng)模擬焊后熱處理后材料的臨界韌脆轉(zhuǎn)變溫度則為20℃,都滿足技術(shù)要求。
圖4 15X1M1Ф 鋼不同狀態(tài)下的沖擊功
表5 室溫力學(xué)性能
表6 350℃高溫力學(xué)性能
鍛件加工至發(fā)貨尺寸后,在鍛件上下兩端面和內(nèi)外徑不同位置每隔90°檢測硬度,結(jié)果如表7 所示,鍛件本體不同位置硬度均勻性小于15HBW。
表7 鍛件不同位置硬度/HBW
圖5 為15X1M1Ф 鍛件宏觀組織,根據(jù)GB/T 226 -2015《鋼的低倍組織及缺陷酸蝕檢驗(yàn)法》檢測,鍛件的宏觀結(jié)構(gòu)中,沒有出現(xiàn)裂紋、結(jié)塊、縮孔、脆性、氣泡和分層及尺寸超過3mm 的夾渣。鍛件的宏觀組織滿足技術(shù)要求。
圖5 15X1M1Ф 鍛件宏觀組織
圖6為15X1M1Ф鍛件顯微組織,根據(jù)GB/T 13298-2015《金屬顯微組織檢驗(yàn)方法》檢測,鍛件顯微組織為粒狀貝氏體組織。圖7 為鍛件的奧氏體晶粒度圖片,根據(jù)GB/T 6394-2017《金屬平均晶粒度測定方法》檢測,奧氏體晶粒度級(jí)別8.5 級(jí)。圖8 為鍛件的非金屬夾雜物圖片,根據(jù)GB/T 10561-2023《鋼中非金屬夾雜物含量的測定 標(biāo)準(zhǔn)評(píng)級(jí)圖顯微檢驗(yàn)法》檢測,夾雜物級(jí)別為氧化物類夾雜物1 級(jí),硫化物類夾雜物和硅酸鹽類夾雜物未見。鍛件的顯微組織、奧氏體晶粒度和非金屬夾雜物滿足技術(shù)要求。
圖6 15X1M1Ф 鍛件顯微組織
圖8 15X1M1Ф 鍛件非金屬夾雜物
15X1M1Ф 筒形鍛件經(jīng)粗加工—探傷—熱處理—粗加工—探傷等工序,超聲波探傷按照要求逐件檢測,未發(fā)現(xiàn)缺陷,滿足技術(shù)要求。
采用“電爐(EAF)+爐外精煉(LF)+真空脫氣(VD)”工藝進(jìn)行冶煉,通過適當(dāng)控制Cr、Mo、Ni、V 等主要合金化元素的含量,經(jīng)過合理的鍛造、芯軸拔長、馬架擴(kuò)孔、輾環(huán)等高溫變形,按照980℃正火空冷+740℃回火空冷,15X1M1Ф 低合金耐熱鋼筒形環(huán)鍛件的金相組織、常規(guī)力學(xué)性能、350℃下的高溫瞬時(shí)力學(xué)性能和超聲波探傷結(jié)果都滿足鍛件技術(shù)要求,15X1M1Ф 鋼在正火—回火處理后韌脆轉(zhuǎn)變溫度約為10℃。經(jīng)過740℃保溫8h 的模擬焊后熱處理后,試樣的常規(guī)力學(xué)性能略有降低,350℃下的高溫瞬時(shí)力學(xué)性能變化不大,韌脆轉(zhuǎn)變溫度提高到20℃。