正火工艺对s275nl高韧性风电用钢组织与性能影响

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1、莱钢科技第4期(总第178期)正火工艺对$275NL高韧性风电用钢组织和性能的影响高立福,张鹏(宽厚板事业部)摘要:采用光学显微镜和力学性能测试设备研究了不同正火工艺对$275NL高韧性风电用钢组织和性能的影响。试验结果表明,随着正火温度的提高,钢板强度有所降低,伸长率和z向性能逐步提高,低温冲击韧性得到改善;正火保温时间对力学性能的影响不显著。关键词:$275NL;正火;高韧性;组织表1$275NL设计化学(熔炼)成分要求%0前言CMnP5Ncr/Nil10AI随着风电工业的高速发展,对高韧性风电用钢≤016≤0400.50-1.50≤0025c0020≤005≤0.50c010≤0.55≤

2、001530.02的需求迅速增长。目前,为提高高韧性风电用成分0.09—0.130.20-0.40O.60-1.10≤0.015≤O.010链----≥0.025钢的综合力学性能,钢厂普遍在冶炼方面采用精炼1.2试验工艺选择及微合金化工艺,在轧钢方面采用控轧(控冷)工艺1.2.1正火工艺控制钢的晶粒度,以获得材料的高韧性。但对于85正火是最基本的热处理工序之一,是将钢材或mm厚的$275NL高韧性风电用钢,要求一5O℃低钢件加热到AC,(或AC)以上适当温度,保温适当温冲击韧性,仅采用控轧(控冷)工艺得到的组织通时间后在空气中冷却,得到珠光体组织的热处理工常不均匀,带状组织严重,铁素体和珠光体

3、分层沿着艺。通过正火不仅可以消除金属材料的工艺缺轧制方向分布。带状组织使钢板的力学性能呈各向陷,而且对改善钢材或钢件的硬度,细化晶粒,获得异性,并使其塑性和韧性降低。为了消除带状组织,比较均匀的组织和性能具有重要作用。改善$275NL高韧性风电用钢的综合力学性能,本1.2.2加热温度文研究了正火工艺对$275NL高韧性风电用钢组织和性能的影响,找出正火过程中影响力学性能的主实践证明,钢的正火加热温度不是一个固定不要因素,并制定出合理的正火工艺。变的参数,一般来说,需根据钢的临界点来确定J。根据正火热处理的基本原理,即亚共析钢加热到1试验方法AC+(30—50)℃,保温一段时间,空冷后获得细小1

4、.1试验选材均匀的等轴铁素体+珠光体组织,以改善钢的力学试验所用材料取自莱钢型钢炼钢厂,规格为性能:为找到合适的加热温度,根据$275NL高韧性风电用钢的化学成分和Fe—C相图相关理论确定3300mm×1800mm断面的连铸板坯。板坯冷装加热6.0h,出炉温度1210℃,粗轧开轧温度控制在1个加热温度(860℃、880℃、900℃)进行试验。1.2.3保温时间100~1150qC,精轧开轧温度在900℃以下,精轧终轧温度在840cI=以下,经加热、粗轧、精轧、矫直、冷保温时间是指在热处理时,钢板加热到目标温度,并保证组织转变基本完成所需的时间。确定正却等工序轧出85mm×2500mm规格$27

5、5NL高韧火温度的保温时间,需考虑钢板的厚度、在热处理炉性风电用钢,具体化学成分见表1。内的排布方式、化学成分等。根据$275NL高韧性作者简介:高立福(1983一),男,2008年7月毕业于山东科技大学金风电用钢的实际情况,确定分别采用3个保温时间属材料工程专业。工程师,从事宽厚板新产品开发和工艺优化工作。(160、175、190min)进行试验。26

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