XGTC300L搪瓷钢的连续冷却转变行为与析出规律
Continuous cooling transformation behavior and precipitation pattern of XGTC300L enamelled steel作者机构:新余钢铁股份有限公司江西新余338000 北京科技大学工程技术研究院北京100083
出 版 物:《金属热处理》 (Heat Treatment of Metals)
年 卷 期:2024年第49卷第9期
页 面:80-85页
学科分类:080503[工学-材料加工工程] 08[工学] 0805[工学-材料科学与工程(可授工学、理学学位)] 0802[工学-机械工程] 080201[工学-机械制造及其自动化]
基 金:国家自然科学基金(52201101,52274372) 国家重点研发计划(2021YFB3702404)
主 题:XGTC300L搪瓷钢 热模拟 动态CCT曲线 析出物
摘 要:采用Gleeble-3500热模拟试验机获得了XGTC300L搪瓷钢在不同冷却速度下的温度-膨胀量曲线,通过对不同冷速下试样的显微组织特征和硬度变化规律进行研究,绘制了钢的动态CCT曲线。结果显示,热变形后的XGTC300L搪瓷钢在0.2~50℃/s冷速区间冷却时,其基体组织均为铁素体,且随着冷速的增加铁素体晶粒尺寸逐渐减小。在0.2℃/s冷速下,钢的硬度值最低,约为96.6 HV0.1;在0.5~5℃/s的冷速区间内,钢的硬度值变化不大,约为110.0 HV0.1;在10~30℃/s的冷速区间内,钢的硬度值约为120.0 HV0.1;在50℃/s冷速下硬度值达到最高,约为137.9 HV0.1。在30℃/s的快冷速下,铁素体的基体和晶界处均发现了含硼碳化物析出,而在0.2℃/s的慢冷速下仅有条状渗碳体在晶界析出。在0.2~50℃/s冷速区间,随着冷速的增加,相转变开始温度由850℃降至810℃,相转变终了温度由840℃降至750℃,且转变时间逐渐缩短。动态CCT曲线中仅发现了铁素体相区,未发现贝氏体或马氏体转变相区。因此XGTC300L搪瓷钢的轧后控冷工艺应采取大于30℃/s的较高冷速,以获得较小的铁素体晶粒和一定量的含硼析出物,从而提高其综合性能。