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分享:基于超快冷工艺的 Q355B钢板性能均匀性

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浏览:- 发布日期:2022-10-26 14:20:34【

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(广西柳州钢铁集有限公,柳州 545002

摘 要:采用对钢板纵向和横向不同位置进行力学性能测试和金相检验的方法,分析了超快冷工 艺下低合金 Q355B钢板的性能均匀性,:,但钢板的屈服强度同板差≤40MPa,19MPa,4.0%,韧性同板差≤35J,钢板具有较好的性能均匀性;钢板上下表面的显微组织存在差异性,说明上下表 面冷却能力不同,需要增加下集管流量以对下表面换热能力进行补偿,使厚度方向冷却均匀。 

关键词:超快速冷却;Q355B;;;织 

中图分类号:TG131 献标志:A :1001-4012(2022)07-0010-03

新一代多功能中厚板轧后冷却技超快冷工 艺为代表,其采用射流冲击换热设计[1],了析强化细晶强化相变强化固溶强化等多种强化手 [2],充分挖掘热轧及冷却过程的工艺潜力,可以用 节约型合金成分设计以及减量化制造方法的方式生 产具有良好力学性能及使用性能的板带钢产品,于实现节能降耗提升产品使用性能推动热轧产品 绿色化生产具有重大作用[3-4]目前,很多中厚板生 产线的水冷钢板比例已经超过70%,但水冷钢板同 ,100MPa,影响[5],性能均匀也成为超快冷技术的开发重点[6-10]保钢板在超快速冷却条件下能够获得良好的冷却均 匀性,从集管本体设计及其排布形式残余水清除措 钢板上下表面均匀性控制方法以及辊道速度设 定等方面进行了调试笔者以低合金 Q355B 钢为 测试对象,分析了超快冷工艺下钢板的性能均匀性, 验证了工艺的可靠性并提出了改进方向

1 试验材料与方法 

以厚度为20mm 的低Q355B,开水集管组数4,39 /s,不遮蔽,板宽边部遮蔽,侧喷和吹扫全开分别取板 纵向的头尾部位,钢板横向边部和中间不同位 置制备试样,进行力学性能测试和显微组织分析,同取样位置如图1所示


根据 GB/T15912018 低 合 金 高 强 度 结 构 》,Q355B钢的拉伸试样为全截面矩形,名义宽度为30mm,分别对钢板纵向和横向不同试样 进 行 加 工,采 用 横 梁 位 移 控 制 方 法[11],WAW-600型拉伸试验机纵向 KV2 ,尺 寸 为 10 mm×10 mm×55 mm (××)。测试前确保试样加工面和轧制面的 表面 质 量 完 好将 试 样 加 工 成 截 面 尺 寸 为 20mm×10mm(×)的小样,磨制其纵向截面, 在厚度不同的位置进行显微组织观察[12]


2 试验结果与分析

2.1 钢板不同位置强度和塑性均匀性

2.1.1 钢板纵向 

在钢板纵向,即长度方向,取头尾不同位置 的试样进行拉伸测试,结果如图2所示结果表明: 钢板纵向头部抗拉强度和上屈服强度略高于中,尤其是上屈服强度差异较明显,这可能与钢板头 部在轧制时温度下降较快有关采用最大值减去最 小值方法计算钢板的力学性能极差,可得上屈服强 度极差为40 MPa,19MPa,断后 伸长率极差为4%:下所得的钢板纵向强度和塑性均匀性较好


2.1.2 钢板横向 

钢板横向(宽度方向)不同位置的拉伸测试结果 如图3所示:16MPa,强度14MPa,率极 差为3%,强度和塑性均匀性好轧制过程,轧件 边部和中间部分的冷却条件有一定的差异,率不同通常边部温度比中间部分低,温度差可以达到60~80 边部遮蔽技术是在层流冷却系统 设置挡水装置,通过对钢板边部一定范围进行遮蔽, 使精轧机轧出的带钢横向温度均匀分布[13]进入 冷却段,采用边部遮蔽作用,可以提高板宽方向的性 能均匀性


2.2 钢板

分别在钢,(板宽方向)1/4,冲击试样,试样为 V 型缺口,试验机在20下进行冲击试验,同位击韧性测试结果如表1所示出钢向头 中部,差为35J;钢板 的极8J


2.3 性 

,, 温度;,心部的温度梯度与边界条件及材料的热传导性有 以板中心线线,表面度分,生翘际上,, 表面出需,与沸腾状;钢板而散却效 ,需要在钢板的下表面采用更大的冷却水量[13], 下冷却水的体积比为11.2。 


在钢板中心位置取样,3%(体积分数)的硝 酸酒精溶液侵蚀后,用光学显微镜观察厚度方向上 不同位置的显微组织,即上下表钢板厚度方向不同位置金相检验结果如表2,其显微组织形貌如图5所示,将冷却面及其附近 出现的铁素体细晶粒层或非铁素体+珠光体组织义为过冷层,用表层产生的过冷层厚度和组织的对 称性判断厚度方向的冷却均匀性结果表明:上表 层过冷层厚度约为5 mm,显微组织为铁素体+氏体;0.47mm,织为素体++;1/4的显微组织为铁素体+珠光体+粒状贝氏体,1/4处的显微组织为铁素体+珠光体;心部区域 的显微组织为铁素体+珠光体上表层的铁素体粒较细小,过冷组织产物中粒状贝氏体较多,证明 上冷却面的冷却速率较下冷却面快,下冷却面 的不均匀性在板形不良上也有所体现为实现钢 板上下 冷 却 面 的 对 称 换 热,需 要 增 加 下 集 管 流 ,调整上下 冷 却 水 的 体 积 比,对 下 表 面 换 热 能 力进行补 偿,实 现 厚 度 方 向 的 冷 却 均 匀 性性 能 的变化是过 冷 层 厚 度显 微 组 织 和 晶 粒 尺 寸 相 互 协调的结果。 

3 结论 

(1)钢板的屈服强度同板差≤40 MPa,抗拉强 度同板差≤19 MPa,断后伸长率同板差≤4.0%,击韧性同板差≤35J,钢板具有较好的性能均匀性(2)限进入冷却区,过冷度大,组织 细小,(3)钢板尾部温度下降幅度大,低温轧制后进 入冷却区,开冷温度低,冷却时钢板尾部,未能得到过冷组织(4)钢板上体晶粒度均存在差异,板厚中心晶粒度不对称,说明 下表层的冷却能力不同上表层的铁素体晶粒较 细小过冷层厚且过冷组织中粒状贝氏体较多,说明 上表面冷却速率较快,下冷却水体积比需要进一 步调试

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