低锰钛微合金化Q355B钢奥氏体连续转变曲线测定研究
2021-07-09亓福川黄治东
山东冶金 2021年3期
亓福川,黄治东
(1 山钢股份莱芜分公司,山东 济南271104;2 莱芜钢铁集团银山型钢有限公司,山东 济南271104)
1 前 言
高强度、低成本的钢材一直是材料研究追求的目标,大量研究和生产实践表明,微合金化技术和控轧控冷工艺相结合是研发和生产低成本高强度钢的有效途径之一[1-4]。近年来,Ti 作为微合金化元素在高强钢的开发过程中逐渐受到青睐[5-7]。比较钛、锰的价格和对强度的贡献,采用Ti 微合金化来提高钢材的强度具有更低的成本。目前钛铁(含钛30%)的价格约为1 万元/t,中锰(含锰78%)的价格约为7 600元/t,钛的价格约为锰的4倍。从生产经验中得出,钢带中每提高0.1%的锰,钢带的屈服强度约提高8 MPa,而每提高0.01%的钛,钢材的屈服强度约提高20~30 MPa[8-9],钛的强化效果约是锰的37.5倍。相比于锰,使用钛来提高钢材的强度合金成本约能降低90%。
由于钛铁的经济性,目前越来越多的热轧带钢厂采用钛替代锰对钢材进行强化[10-12]。但在生产实践中发现,钛含量提高后,钢材组织中的贝氏体含量显著增加,珠光体含量减少,晶粒尺寸也有粗化的倾向,最终导致轧材韧性的恶化。为深度分析该现象的产生原因,并寻求解决方案,对低锰钛微合金化的Q355B 钢的奥氏体连续转变曲线(CCT)进行测定分析。
2 转变动力学曲线的测定
2.1 试验方法
采用山钢生产的Q355B 热轧卷板作为生产原料,原料成分如表1 所示,从钢板中取样并车削价格成尺寸为Φ6×15 mm的热模拟试样。

表1 Q355B热轧卷板成分 %
在Gleeble 3800 热模拟试验机上按照图1 试验方案进行CCT 曲线测定。……
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