| |
铌微合金化技术在薄板坯连铸连轧生产线上的应用 | |
侯豁然 杨雄飞 付俊岩 | |
为节省流量,手机版未显示文章中的图片,请点击此处浏览网页版 | |
摘要:近年来,我国已投产在建的薄板坯连铸连轧生产线(简称CSP)达10条之多。如何在CSP上生产出高质量的钢板特别是HSLA钢板是人们普遍关心的问题。但由于生产工艺的差别,不能将传统的成分设计和热加工工艺简单地应用在CSP上。本文将从铌在传统工艺中的物理冶金基本原理和CSP工艺特点出发,找出适合CSP工艺的成分-轧制工艺-组织-性能之间的关系,在CSP上生产出高质量高性能的钢板。
1、前言
薄板坯连铸连轧技术是20世纪以来世界钢铁工业最新成就,是当代冶金领域前沿性、变革性技术,是继氧气转炉和连铸技术发明和应用之后钢铁生产的第三次技术革命,CSP已成为世界钢铁界的热点。从1987年美国Nucor公司CSP投产以来,至今全世界投产或正在建设的薄板坯连铸连轧生产线32条以上,形成年4630万吨能力。
目前,我国已投入生产、在建和续建的带钢轧机共24套,设计能力共4295万吨。其中,连轧及半连轧机及炉卷轧机14套;薄板坯连铸连轧机 10条CSP线,设计能力达到2920万吨,其中珠钢、鞍钢、邯钢、包钢、唐钢和马钢等已建成投产。
国内外经验已证明,微合金化技术能为CSP生产线用热机械轧制精确的设定所要求的显微组织提供必要的前提条件,可以稳定生产高质量的含铌微合金钢带材。今天CSP生产的带钢质量和传统热连轧机生产的带钢已不存在差异,除了不能生产表面质量要求极高的O5板和AA板,CSP工艺生产的钢材品种覆盖面已扩大并接近带材品种70%以上。第二代CSP工艺技术的发展,生产品种还将进一步扩大,如能生产汽车用双相钢、TRIP钢、微合金化细晶钢、管线钢等。
铌微合金化技术在传统热连轧厂的生产中被广泛应用;对于新型的CSP生产工艺,经过十几年的开发研究,也取得了一些经验。本文将从高强度低合金(HSLA)钢的物理冶金基础出发,阐述钢的微合金化和热机械处理的基本原理,并结合CSP工艺的特点,初步给出生产含铌钢适宜的化学成分设计和工艺条件。
2、钢的物理冶金基础
2.1 HSLA钢的强化机理
从Hall-Petch公式分析中可见有几种不同的提高强度的方法:
σ = σ0+σs+σt+σp+σd+Kyd1/2
式中
σ:屈服强度;
σ0:晶间摩擦力;
σs:固溶强化;
σt:织构强化;
σp:析出强化;
σd:位错强化;
Kyd1/2:细晶强化。
最近,已从几个方面对该公式的普遍实用性提出不同的诠释。不同的铁素体状态,强化机制不一样。当我们得到的组织为多边形铁素体时,强化作用主要为细晶强化、位错强化和析出强化。随着相变温度的降低,铁素体晶粒尺寸减小,类型和晶界也有细微变化,Ky变小,晶粒细化强化作用减小。当组织为非多边形铁素体,主要是位错强化和固溶强化对强度的贡献;而对针状铁素体,细晶强化作用非常小,主要为位错强化和固溶强化。
在这些对强度贡献的项中,其他几种强化机制会降低钢的韧性,只有晶粒细化既能提高强度又能改善韧性。而其中,铌是最有效的晶粒细化元素。
2.2 微合金元素的作用机理
Nb、V、Ti作为钢中的微合金元素通过其溶质拖曳作用和形成碳化物、氮化物而显著影响钢的显微组织结构,每种元素具有其各自的特点。
Nb是最有效的细化晶粒的微合金化元素。Nb在钢中细化晶粒的主要方式为:(1)固溶的Nb原子其拖曳作用能推迟再结晶和推迟γ→α的扩散相变,使相变温度降低,从而细化晶粒;(2)形成碳氮化物,起到阻止晶粒长大、阻止再结晶和析出强化等作用。均热态未溶的碳氮化物通过钉扎晶界明显阻止均热态奥氏体晶粒的粗化过程,在终轧道次乃至以后冷却过程中沉淀析出的质点能有效的阻止再结晶奥氏体长大;在轧制过程中应变诱导析出的碳氮化物通过钉扎晶界和亚晶界有效地阻止奥氏体的再结晶;弥散细小的碳氮化物起到析出强化作用。Ti形成高温下稳定的氮化物,消除了钢中的自由氮,对钢的韧性有益,也间接提高了Nb的作用。V几乎不形成奥氏体中析出物,在γ/α相变过程中或之后可大量析出产生析出强化。
因此,复合微合金化通常是生产HSLA钢的最佳的合金设计方法之一。
2.3 奥氏体调节
奥氏体调节,意味着热轧后的奥氏体具有合适的组织结构与成分,从而能在合适的冷却条件下得到期望的铁素体组织。奥氏体调节的一个主要目的就是获得最大的晶界有效面积(SV)。
热轧过程中奥氏体调节可采用两种不同的工艺,即传统控制轧制(CCR)和再结晶控制轧制(RCR)。
对于CCR工艺,变形在低于再结晶停止温度T5的区间进行。T5温度越高,可以安排更多的轧制道次,SV更大,工艺更有效。在Nb、V和Ti三种微合金化元素中,Nb的加入对提高T5的作用最大,Ti次之,V最小。随着Nb含量的增加,再结晶停止温度急剧升高,这是因为,在所有可能的析出系统中,只有NbC在大部分典型的热轧温度范围内有高的过饱和度。
对于RCR工艺,变形在高于T95温度区间进行。要求采用该工艺控轧的钢必须具有低的再结晶停止温度和合适的抑制细小晶粒在道次传搁时间内粗化的机理发挥作用,保持细小的晶粒尺寸。因此,抑制晶粒粗化力(图片) 表1 管线钢的化学成分 (wt%) (图片)表2 Nucor公司Berkeley厂采用新工艺生产的部分HSLA钢的性能 (图片) | |
电脑版 | 客户端 | 关于我们 |
佳工机电网 - 机电行业首选网站 |