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大规模工业化铝板生产的要求

作者:铝板 来源:www.6063lfg.com 点击数: 更新时间:2020年01月04 【字体:

 其中均含有在不同部位析出的渗碳体,铝板满足大规模工业化铝板生产的要求以往典型的贝氏体分为上贝氏体和下贝氏体。渗碳体会致使钢的韧塑性显著降低,因此低碳贝氏体钢在工程上的应用很少,仅超低碳贝氏体铝板得到应用。随着硅元素的加入,贝氏体钢中的渗碳体析出得到连续冷却得到无碳化物贝氏体钢韧塑性明显。硅含量低于1.30%,则无法实现渗碳体析出的目的硅含量高于1.70%,钢中残余奥氏体量增加而碳含量过低,残余奥氏体的性降低,钢的韧塑性同样降低。锰元素是比较典型的廉价的置换型固溶强化元素,本钢中,主要起到相变强化的作用,因此为了降低钢的合金成本,加入量比较大。加入量低于1.80%,则需要增加其他贵重合金元素的含量,因此高于1.80%是比较经济的但是加入量也不宜高于2.20%,加入量过高则元素偏析的趋势加大,另一方面组织性能尤其是韧塑性将发生明显降低。为了合金元素偏析的趋势需要将Mn含量控制在2.20%以下,淬透性不足的部分通过加入Cr元素来弥补。Cr显著钢的淬透性元素,钢中加入适量的Cr还可铁素体电极电位,钢的表面形成致密的氧化膜,其耐蚀性。Cr含量低于0.3%,热处理后硬度不足,Cr含量高于0.7%,增加合金成本的同时会形成过量的马氏体组织,因此,本发明控制Cr含量0.3%~0.7%范围内。钼元素是典型的推迟珠光体转变的元素,使贝氏体和珠光体转变C曲线分离,

 
从而使钢易于发生贝氏体转变,使钢轨全断面在热轧空冷条件下能够得到贝氏体组织的合金元素。为达到上述目的Mo含量应高于0.20%,但在0.45%以下就足够了钢轨热轧以后空冷至700℃±60℃或600℃±60℃,钢轨热轧空冷已经能够先共析铁素体的析出,因此只要在贝氏体5a06铝板开始转变温度(Bs以上,根据环境温度(环境温度≤0℃空冷至600℃±60℃,环境温度gt;0℃空冷至700℃±60℃)将开始快速冷却温度控制在较窄的范围之内,即可以达到限制冷却速度波动的目的以0.5-4℃/s冷却速度冷却,因为冷速低于0.5℃/s时,冷速过慢,钢组织中会有较多的中温块型转变发生,这种组织性差,冷速高于4℃/s钢中马氏体所占比例会激增,会致使钢的断裂力学性能恶化,因此,冷却速度宜控制在0.5-4℃/s之间。加速冷却终冷温度控制在300℃±40℃,就是为了使加速冷却终止在贝氏体转变温度(Bs-Bf范围内,300℃±40℃可以进一步使加速冷却终止温度落在比较窄的范围之内,高于340℃还没有开始贝氏体转变或者转变量很少或者中温贝氏体所。低成本高性价比铝板的生产方法,包括冶炼—连铸—铸坯加热—热轧—热处理,所述铝管热处理为钢轨热轧以后空冷至700℃±50℃或600℃±50℃,之后以0.5-4℃/s冷速冷到300℃±50℃,随后空冷至室温。所以加速冷却终冷温度控制在300℃±40℃。上述工艺方案将工艺规范限制在一个较窄的且合理的范围之内,从而使开始冷却和终止冷却的组织状态更趋于一致,以得到均匀细小的贝氏体组织,保证钢轨质量。超出该范围则影响组织形态的一致性。本发明的有益效果在于:采用上述方案生产的钢轨的力学性能达到或超过了热轧钢轨的水平,该方案的钢轨可以在现有钢轨生产线上实施,可以生产100米长铝板。进行炼—连铸—铸坯加热—热轧—热处理。铝板金属材料领域,尤其涉及一种贝氏体铝板组织的钢轨及热处理方法。背景:从上世纪70年代至今,铝板的已经有近50年的历史。铝板由于其优异的应用性能而被誉为二十一世纪的钢轨。截至目前,铝板的应用还是很有限的这主要受制于铝板的性价比较低、铝板生产还无法铝板满足大规模工业化生产的要求。研究表明:钢轨热轧后连续空冷的条件下,贝氏体组织一般由奥氏体高、中、低温转变产物构成,当钢的化学成分范围过于宽泛时,上述高、中、低温组织构成比例及尺度将发生更大变化,因此会引起产品性能发生较大的波动,不利于产品质量的更不利于焊接质量的控制。

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