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楼主: 打铁

[交流] 双相不锈钢出现质量问题

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发表于 2009-11-25 18:29:54 | 显示全部楼层
塑形开裂

该用户从未签到

发表于 2009-11-26 08:18:57 | 显示全部楼层
对于双相不锈钢,锻造温度区间比较窄,而且压下量也要控制,压下量不能太大,否则极易开裂.
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    2024-3-5 16:13
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2009-11-27 11:03:16 | 显示全部楼层
    回复18楼的,
    * [$ F7 u# Q: @6 H6 Q% O% o1、低温锻造的时候塑性会明显降低* B' C6 v4 c4 C: N7 k4 q. r- x( ?
    2、锻比过大的时候会造成塑性变差,变形超过材料塑性变形极限界限5 N% [! T1 C* \' ^6 |: y& ?
    3、还有根据拨长理论,你最后成型的时候,轴身存在较大的轴向拉应力。, X4 r! H, \$ s  K2 _1 }

    . U! C: L3 Z: D+ j' u* G建议,
    " ?. }/ I1 X# h4 k1 、火次增加,让每火次的拨长比控制在3.5以后,然后回炉,让晶粒有一个回复的过程,这样也便于控制终锻温度0 |0 L4 s1 K, n4 I7 ?4 c
    2、更换更适合的砧子。减少轴向拉应力。

    该用户从未签到

    发表于 2009-12-13 01:29:57 | 显示全部楼层
    双相不锈钢本来加工就容易开裂,你两相组织是什么啊,双相不锈钢对温度比较敏感。
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    2020-3-23 11:57
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    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2009-12-13 11:49:15 | 显示全部楼层
    本帖最后由 liyanfeng1 于 2009-12-13 11:50 编辑
    3 y5 O8 b# Z. T2 ^& x4 c& |! G" f6 P0 L# _0 b
    这是我公开发表的一篇论文一部分,也许能有帮助,具体可搜索百度
    / F  R' f+ \! n# p
    ; _9 B* ~& J$ y) f* B& \6 L/ X; R; M9 u9 L2 U
    1Cr13钢锻裂原因分析9 X* A* z9 U) ]/ E1 F" y9 E  X

      R% V5 v( q9 o3 k0 U                           
    : s& k$ R- \" n) V/ D2 v* L1Cr13主要用于韧性要求较高具有不锈性的受冲击载荷的部件,如叶片、紧固件、阀门、热裂解设备备件等,也可用于常温下耐弱介质腐蚀的一些设备。某厂经常生产轮盘用1Cr13钢锻件。锻造过程中经常出现开裂的情况,开裂往往在钢锭拔长阶段就已出现,随着锻造的进行,裂纹迅速扩展。采取退火后清理及车床加工去除裂纹再重新加热锻造的生产工艺路线,严重影响了产品制造成本和生产周期,裂纹废品时有发生。为弄清1Cr13钢锻裂原因,从金相组织和生产实际等方面对该钢进行了广泛的研究。# O% I  B/ e8 U0 c( ^0 [
    1、 化学成分% Y; f' L7 i/ W! w* ]
    1Cr13的化学成分如表1:(GB1220-92)
    2 Q3 W' H: L8 sC        Si      Mn        Cr         S          P
    ; L8 A- W( [) Y$ g) N≤0.15   ≤1.00   ≤1.00   11.5 –13.5   ≤0.035    ≤0.035% v, O! t6 O  O5 n9 R
                    表一   1Cr13化学成分
    + f! ^7 @% A8 u2、 铬不锈钢的相图. B( I. ^/ \' [4 `
    铬不锈钢Fe-Cr-C系含铬12%的垂直截面相图如图1:
    ! Z: ^3 K$ D8 y* M7 \' }
    % d- J: K1 T% ?! s$ t' _) `从金相组织划分,1Cr13钢属于半马氏体钢,在常温下是铁素体和马氏体的混合组织。从Fe-Cr-C合金相图分析,在高温下(热加工温度)也存在α相(铁素体)和γ相(奥氏体)组织。在两相共存区进行热加工时容易出现由于两相的变形率不同,造成应力集中,导致铁素体相晶界断裂。因此,1Cr13钢由于成分设计的原因,使该钢很容易发生锻造开裂。
    6 o7 D; l7 ^- _7 S: i0 n0 \- @3、 1Cr13钢高温塑性
      @) J3 R6 |" G+ \对1Cr13钢进行了高温塑性试验,试验结果如图2:
    2 t9 [6 j7 V# D8 _# c8 `: K4 R , F3 ~$ F5 w% Y# Z
    温度℃ 12%Cr  C含量%
      U9 E0 p6 J5 q+ \- M9 K3 B图1 Fe-C-Cr相图(简图)
    & t6 H% [$ [9 Z, I0 g5 ] 6 W2 Z- T( Z& r0 P+ d/ ^
    温度℃3 n: V2 y0 k  W4 C5 z& ~
       图2   1Cr13钢高温塑性
    2 I1 b. {3 j( e! z) c7 u' G( }1 b/ M1 m  u, _6 \3 A& N

    + R$ z, _. f& @1 B1 L- L
    5 p# q8 p( E( K( w! R6 d9 h* t5 N9 q, H( N5 r/ T3 y- Y! q" f* D
    # U. Z6 \" k( {; [% ]- D
    ! u6 \" r7 f* U4 |; W0 ^+ {. E! @
    5 B2 W1 X9 U( r2 \" Y9 o3 N8 ?0 L

    * x) i% @  {* u
    ( y: Z4 ?1 r* s3 G7 p" X* o0 t( g  g; p! I7 I2 x) V' z/ b7 f3 j

    - I# w& b8 G7 j5 P9 _
    ) E) [' y+ O* g, E4 ]: M: r1 @+ y+ l6 |1 y5 m3 m5 E2 u( s
    2 S- `5 _. t4 S) E( h9 E& r
    从塑性图上看,在1000及1100℃时,断面收缩率下降,而在1200℃则又重新升高。结合相图分析,1000和1100℃断面收缩率所以降低,是因为在这一温度区域内,组织是由两相组成的。两相的变形率不同,造成应力集中,导致铁素体相晶界断裂,表现为断面收缩率降低。高温塑性实验证实1Cr13钢塑性降低是由于两相共存造成的。
    1 u) R7 T, g" @7 Y  q3 p" Y4、 提高1Cr13钢锻造塑性的途径
    . n6 c  Q2 T0 z' k, T7 T已知1Cr13钢锻造塑性的降低主要是由于两相共存造成的,因此从消除两相共存入手行分析。从图1(Fe-Cr-C相图)分析,有α、γ、δ三个单相区。定性的分析,很低的C%含量(小于0.08%)高温时(大于1200℃)为δ单相区(高温铁素体)、低温时(小于1000℃)为α单相区(低温铁素体),较高的C%含量(大于0.15)在锻造温度区(1200-900℃)为γ单相区(奥氏体)。在这三个单相区内,1Cr13应该具有较高的塑性。考虑到锻造是在持续温降的过程中进行的,以及加热炉对温度的承受能力等因素,认为在δ单相区锻造实际上是不可行的。而在α单相区锻造因为锻造温度区间窄,低温变形抗力大等原因,使得α单相区锻造困难重重。因此选择γ单相区锻造是必然的。但是,标准要求1Cr13钢 C%≤0.15,在较低的C%含量下,获得单一的γ相是相当困难的。只能获得以γ相为主的γ、α两相共存组织。据资料介绍,两相中铁素体(α相)量在10%-30%范围内最容易锻裂。而影响两相比例的主要是C、Cr等化学成分。有人认为,含碳量在0.08%-0.12%之间锻裂的敏感性最大。为保证热加工性能,冶炼这种钢时必须对碳、铬含量严格地内控。根据经验,用电炉冶炼、浇注成5.5t的大钢锭,若钢中含碳量<0.11%(特别是在铬量高时),初锻时往往开裂。为此,把冶炼含碳量控制在0.12%-0.15%之间,目标成分定为0.13%。然而,这么窄的控制范围给冶炼操作带来困难。目前国外的厂家大多采用AOD,VOD等方法冶炼1Cr13钢,含碳量都控制在0.07%以下(实际上是冶炼0Cr13),问题不太突出。应该指出,冶炼低碳不锈钢,降碳使铬损增加,增加了冶炼成本。冶炼中影响[Cr]损失的主要因素是吹氧末的终点碳含量。随着终点碳含量的降低,[Cr]的损失明显增加。某项统计表明,1Cr13钢的终点碳控制在0.09%-0.11%时,[Cr]的损失大约为20%-30%。[Cr]的回收率可稳定在75%-80%,如果终点碳控制在0.06%-0.08%时,[Cr]的损失达50%-65%,个别损失达75%以上。[Cr]的回收率仅在35%-45%。' J% z8 B1 c) E, W! ]0 l
    5、 防止1Cr13钢锻造开裂的措施) i1 _/ b/ E0 d7 y6 W) v7 E
        在1Cr13钢冶炼化学成分无法改变的情况下,对锻造工艺参数进行合理的控制可以防止锻造开裂。众所周知,锻造低塑性钢时减小压下量可以有效的防止裂纹的生成。因此减小1Cr13钢 的锻造压下量也能防止裂纹的出现。实践证明,采用30-40㎜的压下量大大的减少了裂纹出现的几率。从图2知道,1Cr13钢在大约1000到1100℃的区间内塑性降低,那么避开低塑性区锻造就可以防止裂纹的出现。尽可能的提高始锻温度,终锻温度控制在低塑性区出现之前是最理想的情况,可以采用较大的压下量。温度降低至低塑性区以下时,钢锭的实际温度仍然在900℃以上,可以继续锻造。如果能准确的判断出低塑性区出现的时间,就可以相应的使用不同的压下量,而且不会导致裂纹。从生产实际角度来看,终锻温度控制在低塑性到来之前,使锻造温度区间大大缩小,严重影响锻造生产率,因为几乎没有可供锻造的时间。准确的掌握低塑性区出现的时间,需要细心的观察和丰富的实践经验。压下量的控制则比较容易。因此,提高始锻温度,扩大锻造温度区间,使用较小的压下量是可行而又容易操作的锻造方法。有资料建议,1Cr13钢的加热极限温度为1280℃,终锻温度850℃。! O1 J) n# N4 @/ A# v: {1 r& f5 V
    三、结论
    + S. }  ]: {- r9 \4 [7 V综合以上分析,得出1Cr13钢锻造开裂的原因:# E( Z: Y8 T& I; k3 F3 b
    1、由于1Cr13成份设计的原因,冶炼出的钢在锻造温度区间内存在两相组织,实际的冶炼成份使两相组织的比例恰好处于塑性降低的范围内。
    " d: b# R  E2 o; `5 X( H2、钢中存在两相组织时,由于两相的变形率不同,造成应力集中,而实际的压下量又超过了该钢的允许变形量,造成锻造开裂。% A4 l  C1 x' v+ Q7 @
    为防止1Cr13钢锻造开裂,可采取的措施有:
    7 P$ e0 K7 D: A3 Q1、        采用切实可行的冶炼方法,控制碳和铬的含量,C%≤0.07或在0.13-0.15之间有助于改善钢在锻造温度区的两相比例,提高1Cr13的高温塑性。, n  r6 ?8 P; Z' y# d0 m
    2、        尽可能的提高1Cr13钢的始锻温度,扩大锻造温度区间,针对不同的塑性区,采用适宜的压下量,或采用很小的30-40㎜的压下量,防止锻造裂纹的生成。
  • TA的每日心情

    2016-12-10 08:52
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    [LV.1]初来乍到

    发表于 2009-12-13 13:35:35 | 显示全部楼层
    你的这种情况应该是加热制度不正确造成的,尤其是终锻温度太低了。不锈钢的导热性能差,加热务必要缓慢,到了高温一定要有足够的保温时间使其透热。钢锭外面到温了,里面温度还很低,这时候开始锻造,肯定是要开裂的。

    该用户从未签到

    发表于 2009-12-15 23:27:35 | 显示全部楼层
    双相不锈钢很容易加工出现裂纹,两相组织的变形不均匀性及温度的敏感性都很强
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    开心
    2020-7-22 16:42
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    [LV.6]常住居民II

    发表于 2010-1-16 07:09:30 | 显示全部楼层
    我也被宰了11快~

    该用户从未签到

     楼主| 发表于 2010-1-16 10:52:07 | 显示全部楼层
    ,你咋不看看前面的回复呢?
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    2020-3-23 11:57
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    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2010-1-16 17:07:48 | 显示全部楼层
    从高温到低温,塑性是:高--低--高---低,问题通常出在第一个低。
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    2023-5-15 13:11
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2010-1-16 19:52:42 | 显示全部楼层
    回复 25# liyanfeng1
    ; G) @6 O: w8 b9 r; m& b你讲的是马氏体不锈钢,所谓双相不锈钢是在其固溶组织中铁素体相与奥氏体相约各占一半
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    2020-3-23 11:57
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    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2010-1-16 20:03:51 | 显示全部楼层
    低温时双相,高温时单相吗?
  • TA的每日心情
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    2023-5-15 13:11
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2010-1-18 16:54:27 | 显示全部楼层
    双相不锈钢(Duplex stainless steel)
    % S' q; e) a: b7 u 双相不锈钢是一种铁素体相和奥氏体相共存的不锈钢,同时也是集优良的耐蚀性能、高强度和易于加工制造等诸多优异性能于一身的钢种。) E1 @  ^' q6 b; `8 Z+ V+ k& G
        双相不锈钢已经有60多年的历史,世界上第一批双相不锈钢于1930年在瑞典生产出来并用于亚硫酸盐造纸工业。
    / o9 h+ q- b8 p7 R/ i/ F6 F    1968年不锈钢精炼工艺——氩氧脱碳工艺(AOD)的发明,使一系列新的不锈钢的产生成为可能。AOD工艺带来的诸多进步之一就是合金元素N的添加。双相不锈钢添加N元素可以使焊接状态下热影响区的韧性和耐蚀性能接近于基体金属的性能,还可以降低有害金属间相的形成速率。
    ( w9 D, C* i# |" I+ Z% k. Q: a3 h" S6 n    双相不锈钢同奥氏体不锈钢一样,是一种按腐蚀性能排序的钢种,腐蚀性能取决于它们的合金成分。双相不锈钢一直在不断发展,现代的双相不锈钢可以分为四种类型:
    9 F, h. y; b0 x1 C8 q1 _" j( @    1、不含Mo的低级双相不锈钢2304;! Q+ B* a2 T% L% ^/ s6 A, Y0 {$ m; w
        2、标准双相不锈钢2205,占双相钢总量的80%以上;
    : ?% c, Y( W) k! h5 X    3、25%Cr的双相不锈钢,典型代表合金255,可归为超级双相不锈钢;' w2 T8 e: x) C5 g3 J+ x- `
        4、超级双相不锈钢,含25-26%Cr,与255合金相比Mo和N的含量增加。典型代表钢种2507。
    & Y( p5 @% W/ {' C当双相不锈钢加热温度足够时,就会发生γ-α转变

    该用户从未签到

    发表于 2010-1-26 14:09:22 | 显示全部楼层
    进炉温度,加热速度,开锻温度?
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    开心
    2020-3-23 11:57
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    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2010-1-26 17:59:40 | 显示全部楼层
    如果轧钢,1270度,如果锻钢1220度

    该用户从未签到

    发表于 2010-1-27 17:43:17 | 显示全部楼层
    双相不锈钢对加热温度和锻造温度要求都非常高,锻造前砧块要预热,锻后可以做固溶处理。同样的材料,我们是这样做的。
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    2020-3-23 11:57
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    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2010-1-27 19:24:58 | 显示全部楼层
    这个不绝对,温度和压下量要匹配。
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    擦汗
    2020-2-4 21:38
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2010-1-27 21:00:28 | 显示全部楼层
    孔很明显是原材料的疏松\缩孔造成的
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    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2010-1-27 21:05:53 | 显示全部楼层
    锻件都成小板条了,锻比够大了吧。
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