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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2 d5 w4 C% s# \% m! D x3 m
) G8 I3 y/ j0 T6 b" V1 n" _9 ~7 T课题名称:提高含B钢奥氏体晶粒显示效果
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二、选题理由$ O: w) b1 C/ B: i
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。
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图1 图2
, N, S' u* F! k+ t- N' e三、现状调查% V' v# n+ |4 w& j+ i3 [
(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%。
% f9 M' j: i& l+ J; D$ A(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%。
9 B3 B# f% x8 j四、活动目标
" x8 f/ d/ l" ], M _/ t ^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%。7 F7 \) V4 m5 N
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五、原因分析:
8 W" U/ f- y3 @( p8 p& }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:3 U, D3 o- }& m$ L. p8 K
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六、要因确认" }* y2 j- f, j! b- m/ Q
对影响奥氏体晶粒显示原因进行要因确认(见表2)
/ I5 ]- Z/ X* P" X! G" c表2 要因确认表6 D% E) [, F9 L- f! M: Q
序号 原因 分析确认 结论+ i! y1 |' N0 q0 _2 `1 d9 E! G
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5 j( @, ]5 [' }9 b: ~
2 缺乏合适腐蚀剂 腐蚀剂的选择腐蚀作用很关键 是
/ Z8 O- G9 U2 R6 }2 o3 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
% o0 y- f- n( }+ X# }5 s4 淬火冷速不够快 淬火组织中混有较多的贝氏体 是* U# t2 G/ b, _, v+ Z; x. E
5 环境温度低 降低腐蚀剂的浓度和活度 否
) t0 D; u- [' u" O2 Q5 S6 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
5 G" [! o' y( {/ x# q9 L8 i% O; \) U0 N4 w! R7 d4 u
七、制定对策# k2 L* t8 ?5 n
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)8 Y7 V! P9 l7 W
表3 对策措施表
9 M9 @; G% P5 i( \序号 主要原因 对策 措施 目标; L/ g5 }, j1 g2 Z5 ]: r
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; U/ v I) P* f* c
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
9 A, Z+ P$ M& Z: E3 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6 o' G( ] y& w
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
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$ n& q2 G0 p3 T5 j4 D八、对策实施: ]0 ]7 a$ E5 b/ K2 C( [" M4 x
实施1:提高淬火温度
# V# X3 W1 ~: V/ F4 U B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。
L" E4 b; _+ n$ T# m实施2:配置淬火烈度大的介质4 V: ]3 d ^$ G; Q
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。, x: s$ ^7 k3 Y- w3 Z% C$ Z/ G8 P
实施3:配置合适的腐蚀剂9 ^* n; W4 G: ]5 W ~
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。
5 }+ D/ b, }# N% x& X$ ?7 {( \/ N' m$ A
0 W6 q2 V% q3 J& J图3 图4
) O g$ O! A% e实施4:多练习,多总结 U1 s+ `, E& C8 P5 y
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。* R- P: J1 c# u/ h' G: X1 N# ^, L
九、效果检查
: C& u: Z& e+ C6 n* t4 V3 O/ o& L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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