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压力容器用钢板强韧化机理及其控制轧制理论研究
压力容器用钢板强韧化机理及其控制轧制理论研究 摘要:文章就压力容器用钢板的强韧化机理及其控制轧制理论进行了深入分析。 关键词:钢板;强韧化;控制;轧制 1. 钢的强韧化 1.1 钢的强化机制 通过合金化、塑性变形和热处理等手段提高金属强度的方法称为金属的强化。大部分金属材料的属于塑性材料,其塑性变形是靠位错的运动而发生的,因此,任何阻碍位错运动的因素都可以成为提高金属材料强度的途径。因此,传统的对金属的强化手段主要有以下几种: (1)结晶强化。结晶强化就是通过控制结晶条件,在凝固结晶以后获得良好的宏观组织和显微组织,从而提高金属材料的性能。它包括: ①细化晶粒。细化晶粒可以使金属组织中包含较多的晶界,由于晶界具有阻碍滑移变形作用,因而可使金属材料得到强化。同时也改善了韧性,这是其它强化机制不可能做到???。 ②提纯强化。在浇注过程中,把液态金属充分地提纯,尽量减少夹杂物,能显著提高固态金属的性能。夹杂物对金属材料的性能有很大的影响。在损坏的构件中,常可发现有大量的夹杂物。采用真空冶炼等方法,可以获得高纯度的金属材料。 (2)形变强化。金属材料经冷加工塑性变形可以提高其强度。这是由于材料在塑性变形后位错运动的阻力增加所致。 (3)固溶强化。通过合金化(加入合金元素)组成固溶体,使金属材料得到强化称为固溶强化。 (4)相变强化。合金化的金属材料,通过热处理等手段发生固态相变,获得需要的组织结构,使金属材料得到强化,称为相变强化。 相变强化可以分为两类: ①沉淀强化(或称弥散强化)。在金属材料中能形成稳定化合物的合金元素,在一定条件下使之生成的第二相化合物从固溶体中沉淀析出,弥散的分布在组织当中,从而有效的提高材料的强度,通常析出的合金化合物是碳化物相。 ②马氏体强化。金属材料经过淬火和随后回火的热处理工艺后,可获得马氏体组织,使材料强化。但是马氏体强化只能适用于在不太高的温度下工作的元件,工作于高温条件下的元件不能采用这种强化方法。 (5)晶界强化。晶界部位的自由能较高,而且存在着大量的缺陷和空穴,在低温时,晶界阻碍了位错的运动,因而晶界强度高于晶粒本身;但在高温时,沿晶界的扩散速度比晶内扩散速度大得多,晶界强度显著降低。因此强化晶界对提高钢的热强性是很有效的。 (6)综合强化。在实际生产上,强化金属材料大都是同时采用几种强化方法综合强化,以充分发挥强化能力。例如: ①固溶强化+形变强化,常用于固溶体系合金的强化。 ②结晶强化+沉淀强化,用于铸件强化。 ③马氏体强化+表面形变强化,对一些承受疲劳载荷的构件,常在调质处理后再进行喷丸或滚压处理。 ④固溶强化+沉淀强化。对于高压承压元件常采用这种方法,以提高材料的高温性能。 有时还采用硼的强化晶界作用,进一步提高材料的高温强度。 1.2 材料的韧性 一般来说,韧性(又名韧度)是材料塑性变形和断裂全过程中吸收能量的能力,它是强度和塑性的综合表现。因此可以用材料在塑性变形和断裂全过程中吸收能量的多少来表示韧性的高低。提高钢材韧性的途径一般有: (1)成分控制 一般地说,加入基体(铁)的合金元素对基体形成间隙式固溶强化或置换式固溶强化有明显的效果。在一定的条件下(如能形成稳定的化合物、足够的合金含量等)还可形成析出强化,使材料的强度提高。但同时合金含量的增加造成了基体内缺陷的增加,从而降低了材料的塑性和韧性。 钢中的S、P是不可避免的元素。这两个元素对断裂韧性是有害的。P导致回火脆性和影响交叉滑移;而S则增加夹杂物颗粒,减小夹杂物颗粒间距都使材料韧性下降。因此在生产中要求尽可能降低S、P含量,另一方面也要求从韧性出发来确定这些杂质含量的上限。 碳是钢中最重要的成分,碳量增加则钢中珠光体量增加。在生产中为提高材料的韧性往往采用在该钢种允许的成分范围内降低碳含量,由此产生的强度下降则由增加成分中锰含量来弥补。 此外,现已知少量的V、Nb、Ti、Al、Zr元素由于能够细化晶粒,因而成为既能提高强度又能提高韧性的重要控制元素。 最后应指出,各种牌号的钢通常都是二元以上的合金,合金组元之间有交互作用。此外,合金元素可以通过不同途径同时影响断裂韧性。 (2)气体和夹杂物控制 钢中的气体主要是氢、氧、氮,夹杂物主要是氧化物和硫化物。 氢可以引起白点和氢脆,应该尽量降低。氮与位错结合力较强,通过形成气团而阻止位错运动,使钢的韧性下降。当氮为固溶态时危害更大。只有在普通低碳合金钢中,若钢中有钒则能与氮形成VN,能提高钢的强度并且阻止奥氏体再结晶,轻度的细化晶粒,还可看作是有益元素。钢中的氧常以氧化物形式存在,一
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