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瀏覽:- 發(fā)布日期:2023-12-27 09:58:17【

摘 要:GCr15鋼連鑄坯開坯時(shí)出現(xiàn)了竹節(jié)狀開裂現(xiàn)象,通過化學(xué)成分分析、斷口宏觀分析、金 相檢驗(yàn)、竹節(jié)狀開裂鋼坯裂紋位置測量等方法,對鋼坯開裂原因進(jìn)行了分析.結(jié)果表明:GCr15鋼 坯加熱初期升溫過快、熱應(yīng)力過大,導(dǎo)致鋼坯開裂,在水冷梁位置處由于溫差較大,鋼坯更容易開 裂,最終導(dǎo)致了 GCr15鋼坯竹節(jié)狀開裂. 

關(guān)鍵詞:GCr15鋼坯;竹節(jié)狀開裂;水冷梁;內(nèi)應(yīng)力 

中圖分類號:TF777 文獻(xiàn)標(biāo)志碼:B 文章編號:1001G4012(2018)07G0508G04 


在 用?450 mm GCr15 鋼 連 鑄 圓 坯 軋 制 生 產(chǎn) ?150mm 圓鋼時(shí),多支鋼坯在開坯時(shí)出現(xiàn)了開裂的 現(xiàn)象,投入原料42支,有6支在開坯時(shí)開裂,開裂比 例高達(dá)14.3%.鋼坯開裂均為橫裂,在軋制1~2道 次后就發(fā)現(xiàn)有鋼坯開裂現(xiàn)象,如圖1所示,有4支鋼 坯出現(xiàn)多道裂紋,呈竹節(jié)狀斷裂,如圖2和圖3所 示,有2支鋼坯僅在靠近鋼坯端部(一端或兩端)有 開裂現(xiàn)象,如圖4所示.

鋼坯軋制生產(chǎn)的工藝流程如下:?450mm 粗軋 機(jī)開坯→6機(jī)架連軋→入坑緩冷→球化退火→精整 →檢 驗(yàn) 入 庫. 鑄 坯 加 熱 工 藝 參 數(shù) 為:預(yù) 熱 溫 度 ≤680 ℃,加熱1段溫度(1030±20)℃,加熱2段 溫度(1240±20)℃,均熱段溫度(1220±20)℃, 總加熱時(shí)間≥800min. 

為了降低 GCr15鋼軋廢比例、減少成本損失,筆者對 GCr15鋼開坯時(shí)出現(xiàn)竹節(jié)狀開裂的原因進(jìn) 行了分析,并采取措施減少 或 避 免 GCr15 鋼 軋 制 開裂現(xiàn)象.筆者對 GCr15鋼開坯時(shí)出現(xiàn)竹節(jié)狀開裂的原因進(jìn) 行了分析,并采取措施減少 或 避 免 GCr15 鋼 軋 制 開裂現(xiàn)象.

1 理化檢驗(yàn) 

1.1 化學(xué)成分分析 

在3支鋼坯的開裂處分別?。眰€(gè)光譜試樣,分 別編號為1~3號,采用 AIL4460型火花源原子發(fā)射光譜儀對其進(jìn)行化學(xué)成分分析,結(jié)果見表1,可見 主要化學(xué)成分并無異常.

1.3 金相檢驗(yàn) 

相試樣取樣位置如圖6所示,其顯微組織為 珠光體+沿晶網(wǎng)狀碳化物,如圖7所示,斷口附近顯 微組織未見有過熱、過燒跡象.鋼坯表面氧化層厚 度約為63.90μm,如圖8所示;斷口表面氧化層厚 度約為77.15μm,如圖9所示.由于軋制前鋼坯表 面經(jīng)過了高壓水除磷工序,所以鋼坯表面氧化層厚 度與斷口表面氧化層厚度差異不大.鋼坯表面脫碳 層厚度約為633.80μm,斷口表面脫碳層厚度約為 83.66μm,兩者的差異較大,如圖10所示. 

金相檢驗(yàn)結(jié)果表明,GCr15鋼坯斷口處脫碳層 較薄,說 明 鋼 坯 出 爐 前,裂 紋 處 并 未 完 全 與 外 部 連通.

1.4 竹節(jié)狀開裂鋼坯裂紋位置測量 

對出現(xiàn)竹節(jié)狀裂紋的4支鋼坯裂紋位置進(jìn)行了 測量,測量結(jié)果見表2.可見如果鋼坯兩端都開裂, 則 端部開裂處裂間距數(shù)值非常接近,考慮軋制延伸因素,端部開裂處間距5.78~5.80m 與加熱爐寬度 方向兩側(cè)水冷梁的位置間距4.6m 乘以軋制延伸因 子1.26所得值5.80m 基本對應(yīng).

加熱爐中有5根平行的水冷梁(3根靜梁,2根 動(dòng)梁),從加熱爐南側(cè)(對應(yīng)鋼坯的尾端位置)第1根 水冷梁算起,相鄰水冷梁間距依次為0.80,1.25m, 1.75,0.80m.根據(jù)表2數(shù)據(jù)推算出軋制延伸系數(shù)約 為1.26,可推斷出軋后鋼坯上水冷梁的相對位置, 相鄰水冷梁對應(yīng)位置間距依次為1.01,1.58,2.21, 1.01m.表2中加∗值表示鋼坯上開裂處與水冷梁 位置能對應(yīng)上的位置測量數(shù)值,可見鋼坯上對應(yīng)兩 側(cè)水冷梁的位置最易發(fā)生開裂,中間開裂處不一定 全在中間水冷梁的位置,但對應(yīng)中間水冷梁的位置 處是容易發(fā)生開裂的位置.

2 分析與討論

通過以上理化檢驗(yàn)可知,鋼坯開裂處化學(xué)成分 無異常,裂紋是從內(nèi)部向外擴(kuò)展的,鋼坯出爐前,裂 紋處并未完全與外部連通,鋼坯上對應(yīng)兩側(cè)水冷梁 的位置最易發(fā)生開裂,中間開裂處不一定全在中間 水冷梁的位置,但對應(yīng)中間水冷梁的位置處是容易 發(fā)生開裂的位置.

現(xiàn)有文獻(xiàn)報(bào)道的 GCr15鋼坯開裂的原因主要 有3類:一 是 冶 煉 質(zhì) 量 差、原 料 鋼 坯 存 在 表 面 缺 陷[1];二是加熱時(shí)過熱或過燒[2];三是加熱過快、熱 應(yīng)力過大[3G5].高碳鉻軸承鋼碳含量很高,導(dǎo)熱系數(shù) 較低,對加熱速度非常敏感,冷坯在加熱過程中,熱 量的傳導(dǎo)是由表及里的,從鋼坯的表面到中心存在著溫度梯度,相應(yīng)地在鋼坯內(nèi)部產(chǎn)生熱應(yīng)力.熱應(yīng) 力作用的結(jié)果,使鋼坯的表層受到壓應(yīng)力,而鋼坯中 心會受到拉應(yīng)力.首先鋼坯斷面越大則表里溫差也 越大,水冷梁位置處會加大這種溫度差,增加熱應(yīng) 力,從而增加開裂的傾向;其二鋼坯中心部位是低溶 點(diǎn)組分和雜質(zhì)富集的地方,強(qiáng)度最低,甚至還存在間 斷性的縮孔,鋼坯心部的缺陷還會造成應(yīng)力集中;其 三鋼坯心部殘余應(yīng)力與熱應(yīng)力同向,冷連鑄坯入爐 加熱初期時(shí),鋼坯的塑性差,加熱過快極易產(chǎn)生裂 紋.有 研 究 表 明,當(dāng) GCr15 鋼 溫 度 升 到 600~ 700 ℃時(shí),其仍處于低塑性區(qū),但其強(qiáng)度已經(jīng)明顯下 降,如圖11 [6]所示.如果溫度應(yīng)力過大,導(dǎo)致心部 拉應(yīng)力高于材料的強(qiáng)度,就會產(chǎn)生心部開裂.當(dāng)鋼 坯溫度升到700℃以上時(shí),材料塑性會明顯提高,心 部的拉應(yīng)力通過塑性變形可以得到松弛.因此紅送 鋼坯因其可以直接裝入高溫爐內(nèi)快速加熱而不易產(chǎn) 生心部開裂.

該 GCr15鋼在加熱時(shí)低溫段加熱速度估算約 為122 ℃??h-1,加熱速度較快,加熱時(shí)鋼坯內(nèi)部由 于產(chǎn)生了較大的內(nèi)應(yīng)力,已形成內(nèi)部裂紋,這種裂紋 可能尚未擴(kuò)展至表面與外部爐氣連通,但在大壓下 量開坯時(shí),鋼坯心部裂紋會擴(kuò)展到表面,最后造成目 視可見的開裂.在升溫速度極快時(shí),有可能在加熱 爐內(nèi)鋼坯心部裂紋即擴(kuò)展至表面,甚至在爐內(nèi)鋼坯 就斷開. 

根據(jù)該開裂 GCr15鋼的理化檢驗(yàn)結(jié)果推測,該GCr15鋼坯竹節(jié)狀開裂是圓坯在加熱過程中產(chǎn)生 的,主要是因?yàn)殇撆魅霠t后在加熱初期由于升溫過 快、熱應(yīng)力過大.在生產(chǎn)實(shí)踐中 GCr15鋼坯加熱時(shí) 往往兩端尤其容易開裂,這是由于兩端過預(yù)熱段后 距離火焰近,局部加熱溫度較高、溫差較大導(dǎo)致熱應(yīng) 力較大,因而更容易開裂.

3 結(jié)論及建議 

GCr15鋼坯加熱初期升溫過快、熱應(yīng)力過大, 導(dǎo)致鋼坯開裂,在水冷梁位置處由于溫差較大,鋼坯 更容易開裂,最終導(dǎo)致了 GCr15鋼坯竹節(jié)狀開裂. 同時(shí)發(fā)現(xiàn)鋼坯斷面尺寸為?450mm 及以上規(guī)格在 600~700 ℃溫度下加熱速度快、水冷梁位置處溫差 大時(shí),鋼坯開坯時(shí)更容易開裂.

建議鋼坯盡可能紅送裝爐;降低鋼坯低溫段的 加熱速度(延長加熱時(shí)間≥1100min),保證鋼坯在 心部 溫 度 700 ℃ 以 下 時(shí) 緩 慢 加 熱 (加 熱 速 度 ≤90 ℃??h-1),環(huán)境溫度低時(shí)應(yīng)注意降低低溫段的 加熱速度;避免因局部區(qū)域加熱溫度過高而加大鋼 坯截面溫差,必要時(shí)調(diào)整火焰長度.因?yàn)榧訜釙r(shí)鋼 坯開裂的裂紋源在鋼坯的心部,故應(yīng)加強(qiáng)原料鋼坯 的心部質(zhì)量控制,不能有嚴(yán)重的裂紋、縮孔、疏松等 缺陷.


參考文獻(xiàn): 

[1] 陳洪.GCrl5軸承 鋼 的 生 產(chǎn) 工 藝 對 其 裂 紋 影 響 初 探 [J].特鋼技術(shù),1998,(1):27G30. 

[2] 范植金,張友登,嚴(yán)翔,等.GCr15軸承鋼連鑄坯斷裂 原因分 析 [J].理 化 檢 驗(yàn) (物 理 分 冊),2009,45(7): 431G433. 

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[4] 李卯華,劉艷華,趙德忠.軸承鋼穿孔缺陷的控制實(shí) 踐[J].金屬世界,2014,(2):20G23. 

[5] 閻巖,張志新.大規(guī)格 GCrl5軸承鋼連鑄坯加熱橫裂 的分析及改進(jìn)措施[J].河北冶金,2011(5):47G49. 

[6] 朱立光,路文剛.GCrl5軸承鋼高溫力學(xué)性能的研究 [J].特殊鋼,2007,28(4):7G9.


文章來源——材料與測試網(wǎng)

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