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发表于 2006-12-18 12:17:24
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来自: 中国河北石家庄
提高含B钢奥氏体晶粒显示效果
4 j8 @: @8 E0 C' `/ r2 v* |2 Z5 Z
课题名称:提高含B钢奥氏体晶粒显示效果
6 [3 z- H$ m9 i3 b" L4 B- d6 A2 \; E7 v5 }) n% K- X
二、选题理由
, E; M% Z# s6 ` n( U& ]/ \通常奥氏体晶粒的显示方法有渗碳法、氧化法,这两种方法各有特点,但都有一个共同的缺陷,就是不能使检验面完全显示为奥氏体晶粒。如图1(渗碳法试样表层的奥氏体晶粒形貌),图2(氧化法试样表面含有氧化铁皮的奥氏体晶粒形貌)。对于没有混晶出现的情况,上述二法可满足检验要求,但对于观察奥氏体晶粒异常长大的情况,上述两种方法就有些难以满足要求了。为此我们需要找到一种制样过程尽量简单,腐蚀后样品表面可观测区域更大的方法——直接淬火法来显示含B钢的奥氏体晶粒。之所以选含B钢,是因为在以往的试验中发现含B钢多有晶粒长大情况,且腐蚀效果不理想。
' s Z" @$ p0 k- l' e) Q ! W4 f$ M' W. [" z9 j( R
图1 图2
7 N$ [2 |" n0 k( ^三、现状调查
. C6 a: o) R" q9 W: I(1)渗碳法显示奥氏体晶粒可观察区域小,纵向深度只能显示3~4层晶粒,且背景杂乱不利于观测晶粒,不能用来显示有晶粒长大的情况,且渗碳法工艺周期长(14h),占用资源大。氧化法显示奥氏体晶粒只限于表层极薄的一层,制样难度大,试样表面经常伴有没有磨掉的表面氧化层,使有效显示面积减少,经测定有效显示面积最多为50%。
, A* T9 k+ a2 R. O5 w7 N* @(2)以16CrMnBH为例尝试采用新方法共检验奥氏体晶粒度炉数13炉,晶粒度试验样共65支。制样合格达到可观测程度试样22支,试验成功率约为33%。 / N- Z F, u/ g. i9 U$ ^
四、活动目标
. d7 P7 J/ ~5 n: F0 F& a熟练应用新的显示奥氏体晶粒的办法,使奥氏体晶界清晰显示区域比率达到90%以上,使制样成功率达100%。+ f+ m8 _- j! h' k. i( a
! Z; G6 ^3 z9 m* I& m. X" w/ Q1 f
% d9 Q& f4 h3 _' j7 e4 T" e, z+ H! L. \3 S
/ ~: T3 g$ x2 l! m0 Z8 j3 a五、原因分析:
9 R+ J* Q& k4 x- B: R% }( H根据最初应用直接淬火法制备16CrMnBH的失败例子,小组成员从人、法、环、物四个方面进行失败分析,共分出末端原因6条。见下图:9 W" k" V2 u, U# Z
( Q/ y2 \0 ^% T8 w5 l' [3 w6 v' j+ `; A+ U+ ^3 L
7 r: m. J* v) q) `, U ?$ D4 x
% z2 l% K% o) @
! r |. C/ o% {' B
# i3 J2 d6 K& Q7 g- G% v, ~* o5 R, ?9 I! Z8 J
# v3 F" {) a. s0 f! y7 `9 q# E) t7 z8 c$ M6 g- ^ @) d
* Y5 R; R2 h* J! w x( L1 j- d2 W$ b! K( y N) u: v' ?
9 ^+ \' v2 Y! h8 u3 v7 L
1 N; D6 o$ O7 X4 O& k% O s' J3 \2 x
9 Y5 [8 N; n& Q& L% `8 p W- `$ N4 X3 C) b5 k
六、要因确认 d( d/ g! r: D/ E6 N& J. w
对影响奥氏体晶粒显示原因进行要因确认(见表2)+ W; B4 n* B9 N4 T+ r
表2 要因确认表' l" s: D# R0 ~7 a
序号 原因 分析确认 结论+ o/ s+ S. j) O& B
1 B在钢中的作用 同等热处理条件下对刚才组织起主要作用的是碳元素,B起增大淬透性作用。 否
* V8 ~5 X8 i3 p5 x2 缺乏合适腐蚀剂 腐蚀剂的选择腐蚀作用很关键 是/ ~' ~# M, ~$ B8 W0 [0 f
3 试样热处理温度低 组织中出现铁素体,不能完全展示奥氏体晶粒形貌 是
) F& i( K V5 J6 i8 L1 r2 M8 Z4 淬火冷速不够快 淬火组织中混有较多的贝氏体 是
+ R. K. C1 L. M1 x9 c3 i0 M4 _5 环境温度低 降低腐蚀剂的浓度和活度 否! j9 _/ R! Z6 o. q0 v3 r
6 人员对各个环节的熟练掌握不同 腐蚀程度的深浅直接影响晶粒大小的评定 是7 G L7 r- L: I8 f) b$ W
" g" D, @. K \& e8 l5 _
七、制定对策
& ]; J5 O8 y+ T4 o; @5 t& ]表2中共有4条原因是影响奥氏体晶粒显示的主要原因,小组通过分析、讨论,制定了相应对策(见表3)' I5 m* ?9 Y) w$ {% O
表3 对策措施表
' i, Z# V. j) P序号 主要原因 对策 措施 目标% c. d5 g/ H" V3 ? P/ _- F1 t' q# q
1 试样热处理温度低 提高淬火温度 提高温度于观测组织结合 使淬火组织完全奥氏体化4 h8 q. K# D/ J. Y% k. U2 G
2 淬火冷速不够快 配制淬火烈度大的介质 配置淬火介质盐溶液 使淬火更充分
1 [' J! [/ {! p% z3 缺乏合适的腐蚀剂 配置合适腐蚀剂 饱和苦味酸配以抑止剂 腐蚀后内部组织不显现,晶界清晰显示5 I# M+ \7 [2 a1 i
4 人员对腐蚀程度把握不准 多练习,多总结 人人参与,互相交流 准确把握腐蚀火候
6 I# I" M1 o" m* o N; n5 M, h
5 J# P0 I( H2 `! V. s1 s八、对策实施:* [ Y c. [8 V; ]
实施1:提高淬火温度0 ]/ ^% |4 X9 F3 O
从以往所做的奥氏体晶粒试样中我们注意到,有些样子腐蚀后组织显得的很混乱,经硝酸酒精腐蚀后发现试样中还存有大量的未溶铁素体,如图3。这就说明试样在热处理时没有完全奥氏体化。为此我们将几个炉次的钢(16CrMnBH)热处理温度每次提高10度做了几批实验,结果表明当淬火温度在原基础上提高30度,便可将所有的试样完全奥氏体化。
0 p- m0 D; N' M2 P' A1 A5 Q1 U8 D实施2:配置淬火烈度大的介质4 H7 p f4 N4 M- B' G* @# ^
直接淬火法要求组织全部淬成马氏体,当淬火能力不足时,便容易出现一些非马氏体组织,会造成晶粒细化的假相,严重干扰晶粒的评。16CrMnBH中由于B元素的影响淬火冷速不够会容易生成一部分贝氏体,见图4。为增大冷速我们特配置10%的盐水溶液,经多次实验采用盐水溶液做冷却介质后,试样都能淬成马氏体。为直接淬火法提供了合乎要求样子。
" D/ [1 L* D9 M7 f% m/ D实施3:配置合适的腐蚀剂: I+ R) _' B- `8 D# K, _+ f
直接淬火法采用饱和苦味酸溶液加适量抑止剂为腐蚀剂,如果抑止剂加入量不当则会把晶粒内部的组织也会腐蚀出来。首先配置饱和苦味酸溶液,将粉末状苦味酸直接放入水中,用酒精灯对其加热,当溶液上方出现水雾并且仍有少量的粉末苦味酸不能溶解时,此时溶液达到饱和。这时可以按照苦味酸饱和液溶液与抑止剂体积比约为10:3的比例加入抑止剂,腐蚀液便配置成功。我们采用白猫牌洗涤剂做抑止剂。9 t* U( s' R9 V( S3 z
/ K6 d. Q" w2 {: R% X
3 N% z* i% N! a, W4 W3 v图3 图4
9 f: e2 B. a9 s+ m! \实施4:多练习,多总结
7 U. D- N" T- h, b6 j1 I/ r直接淬火法腐蚀试样时采用热蚀法,就是将腐蚀液加热,既能保证腐蚀液的饱和度,又能提高溶液的活度,可使腐蚀时间大大缩短。使试样一直保持受侵蚀状态,直到受腐蚀面上面均匀覆盖一层类似浅灰色覆盖物时,试样腐蚀达到理想状态。我们在大量的实践中不断积累经验,互相交流心得,现在我组人员已能全部独立操作。2 _, `% o u0 h* e; H
九、效果检查: |9 e) G# H4 j6 {" F+ h
自成功应用直接淬火法显示奥氏体晶粒以来,我们陆续又运用这种方法检验了8炉16CrMnBH的奥氏体晶粒度试样。每只试样的腐蚀面均完全清晰显露出奥氏体晶界,从而制样成功率达到100% |
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