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钢材名词介绍
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钢材名词介绍 

1、碳素钢的定义及钢中五元素
   含碳2%以下的铁碳合金称为钢。
           碳素钢中的五元素是指化学成份中的主要组成物,即C、Si、Mn、S、P(碳、硅、锰、硫、磷)。其次是在炼钢过程中不可避免地会混入气体,含O、H、N(氧、氢、氮)。此外,用铝—硅脱氧镇静工艺中,必然在钢水中含有Al,当Als(酸溶铝)≥0。020%时,还有细化晶粒的作用。
   2、钢铁是怎样炼成的?
     炼钢的主要任务是按所炼钢种的质量要求,调整钢中碳和合金元素含量到规定范围之内,并使P、S、H、O、N等杂质的含量降至允许限量之下。

  炼钢过程实质上是一个氧化过程,炉料中过剩的碳被氧化,燃烧成CO气体逸出,其它Si、P、Mn等氧化后进入炉渣中。S部份进入炼渣中,部份则生成SO2排出。当钢水成份和温度达到工艺要求后,即可出钢。为了除去钢中过剩的氧及调整化学成份,可以添加脱氧剂和铁合金或合金元素。

3、转炉炼钢简介

  从鱼雷车运来的铁水经过脱硫、挡渣等处理后即可倒入转炉中作为主要炉料,另加10%以下的废钢。然后,向转炉内吹氧燃烧,铁水中的过量碳被氧化并放出大量热量,当探头测得达到预定的低碳含量时,即停止吹氧并出钢。一般在钢包中需进行脱氧及调整成份操作;然后在钢液表面抛上碳化稻壳防止钢水被氧化,即可送往连铸或模铸工区。

  对要求高的钢种可增加底吹氩、RH真空处理、喷粉处理(喷SI—CA粉及变性石灰)可以有效降低钢中的气体与夹杂,并有进一步降碳及降硫的作用。在这些炉外精炼措施后还可以最终微调成份,满足优质钢材的需求。

4、初轧

  模铸钢锭采取热装、热送新工艺,进入均热炉加热,然后通过初轧机及钢坯连轧机轧成板坯、管坯、小方坯等初轧产品,经过切头、切尾、表面清理,(火焰清理、打磨)高品质产品则还需对初轧坯进行扒皮和探伤,检验合格后入库。

  目前初轧厂的产品有初轧板坯、轧制方坯、氧气瓶用钢坯、齿轮用圆管坯、铁路车辆用车轴坯及塑模用钢等。

  初轧板坯主要供应热轧厂作为原料;轧制方坯除部份外供,主要送往高速线材轧机作原料。

  由于连铸板坯的先进性,初轧板坯的需求量大为削减,因此转向上述其它产品了。

5、热连轧

  用连铸板坯或初轧板坯作原料,经步进式加热炉加热,高压水除鳞后进入粗轧机,粗轧料经切头、尾、再进入精轧机,实施计算机控制轧制,终轧后即经过层流冷却(计算机控制冷却速率)和卷取机卷取、成为直发卷。直发卷的头、尾往往呈舌状及鱼尾状,厚度、宽度精度较差,边部常存在浪形、折边、塔形等缺陷。其卷重较重、钢卷内径为760mm。(一般制管行业喜欢使用。)

  将直发卷经切头、切尾、切边及多道次的矫直、平整等精整线处理后,再切板或重卷,即成为:热轧钢板、平整热轧钢卷、纵切带等产品。

  热轧精整卷若经酸洗去除氧化皮并涂油后即成热轧酸洗板卷。该产品有局部替代冷轧板的趋向,价格适中,深受广大用户喜爱。宝钢新投资的一条热轧酸洗线正在紧张建设中。

6、冷连轧

  用热轧钢卷为原料,经酸洗去除氧化皮后进行冷连轧,其成品为轧硬卷,由于连续冷变形引起的冷作硬化使轧硬卷的强度、硬度上升、韧塑指标下降,因此冲压性能将恶化,只能用于简单变形的零件。轧硬卷可作为热镀锌厂的原料,因为热镀锌机组均设置有退火线。轧硬卷重一般在6~13.5吨,钢卷内径为610mm。

  一般冷连轧板、卷均应经过连续退火(CAPL机组)或罩式炉退火消除冷作硬化及轧制应力,达到相应标准规定的力学性能指标。

  冷轧钢板的表面质量、外观、尺寸精度均优于热轧板,且其产品厚度右轧薄至0.18mm左右,因此深受广大用户青睐。

  以冷轧钢卷为基板进行产品的深加工,成为高附加值产品。如电镀锌、热镀锌、耐指纹电镀锌、彩涂钢板卷及减振复合钢板、PVC复膜钢板等,使这些产品具有美观、高抗腐蚀等优良品质,得到了广泛应用。

  冷轧钢卷经退火后必须进行精整,包括切头、尾、切边、矫平、平整、重卷、或纵剪切板等。冷轧产品广泛应用于汽车制造、家电产品、仪表开关、建筑、办公家具等行业。钢板捆包后的每包重量为3~5吨。平整分卷重一般为3~10吨/卷。钢卷内径610mm。

7、钢的力学性能

  7.1拉力试验

  按标准制备的拉力试样,安装在拉力试验机的夹头内,对试样缓慢施加单轴向拉伸应力,直至试样被拉断为止的试验称作拉力试验。

  7.1.1强度

  金属材料在外力作用下,抵抗变形和断裂的能力叫强度。强度指标包括:比例极限、弹性极限、屈服强度、抗拉强度等。

  7.1.2比例极限

  对金属施加拉力,金属存在着力与变形成直线比例的阶段,而这个阶段的最大极限负荷Pp除以试样的原横截面积即为比例极限,用σP表示。

  7.1.3弹性极限

  金属受外力作用发生了变形,外力去掉后,能完全恢复原来的形状,这种变形称为弹性变形。金属能保持弹性变形的最大应力称为弹性极限,用σe表示。

  7.1.4抗拉强度

  试样拉伸时,在拉断前所承受的最大负荷除以原横截面积所得的应力,称作抗拉强度,用σb表示。当材料所受的外应力大于其抗拉强度时,将会发生断裂。因此σb越高,则表示它能承受愈大的外应力而不致于断裂。

  国外标准的结构钢常按抗拉强度来分类,如SS400,其中400即表示σb的最小值为400MPa超高强度钢是指σb≥1373Mpa的钢。

  7.1.5屈强比

  屈强比即屈服强度与抗拉强度之比值(σS/σb)。屈服比值越高,则该材料的强度愈高,屈强比值愈低则塑性愈佳,冲压成形性愈好。如深冲钢板的屈强比值为≤0.65。

  弹簧钢一般均在弹性极限范围内服役,受载荷时不允许产生塑性变形,因此要求弹簧钢经淬火、回火后具有尽可能高的弹性极限和屈强比值(σS/σb≥0.90)此外疲劳寿命与抗拉强度及表面质量往往有很大关连。

  7.1.6塑性

  金属材料在受力破坏前可以经受永久变形的性能称为塑性。塑性指标通常伸长率和断面收缩率表示。伸长率与断面收缩率越高,则塑性越好。

8、冲击韧性

  用一定尺寸和形状的金属试样,在规定类型的冲击试验上受冲击负荷折断时,试样刻槽处单位横截面上所消耗的冲击功,称为冲击韧性以αk表示。

  目前常用的10×10×55mm,带2mm深的V形缺口夏氏冲击试样,标准上直接采用冲击功(J焦耳值)AK,而不是采用αK值。因为单位面积上的冲击功并无实际意义。

  冲击功对于检查金属材料在不同温度下的脆性转化最为敏感,而实际服役条件下的灾难性破断事故,往往与材料的冲击功及服役温度有关。因此在有关标准中常常规定某一温度时的冲击功值为多少、还规定FATT(断口面积转化温度)要低于某一温度的技术条件。所谓FATT,即一组在不同温度下的冲击试样冲断后,对冲击断口进行评定,当脆性断裂占总面积的50%时所对应的温度。

  由于钢板厚度的影响,对厚度≤10mm的钢板,可取得3/4小尺寸冲击试样(7.5×10×55mm)或1/2小尺寸冲击试样(5×10×55mm)。但是一定要注意,同规格及同一温度下的冲击功值才可相互比较。只有在标准规定的条件下,才可按标准的换算方法,折算成标准冲击试样的冲击功,再相互比较。

9、硬度试验

  金属材料抵抗压头(淬硬的钢球或具有1200圆锥或角锥的金刚石压头)压陷表面的能力称为硬度。根据试验方法和适用范围的不同,硬度可分为布氏硬度、洛氏硬度、维氏硬度、肖氏硬度以及显微硬度、高温硬度等。

  冶金产品常用的是布氏硬度和洛氏硬度。

10、宝钢企业标准(Q/BQB)
  宝钢企标中的钢号大致可分为三个来源即从日本JIS标准、德国DIN标准移植及自行开发研制的钢号。从日本JIS标准中移植来的钢号,一般首位常为S(Steel);从DIN标准移植来的钢号,一般常以ST开头(Stahl德文中的“钢”);宝钢自行开发研制的钢号,一般首位常以宝钢的拼音首位B开头。

11、结构用热连轧、冷连轧钢板及钢带

  结构钢一般按强度分类,在钢号中的数字往往代表抗拉强度的最低值。由于该类钢常用于制作结构件,因此称作为结构钢。结构钢的强化机制倾向于降碳增锰固溶强化铁素体、细化珠光体和添加微合金的析出强化、沉淀强化和细晶强化,以确保在提高强度的同时仍保持较好的韧、塑指标并兼具良好的焊接性能。

65Mn介绍 
 65Mn钢具有较高的硬度,淬透性好,脱碳倾向少,价格低廉,切削性好等优点,但它有过热敏感性,易产生淬火裂纹,并有回火脆性,65Mn钢用途广泛,主要生产成钢丝,钢带、用于制造各种截面较少的扁,圆弹簧,板簧和弹簧片等。65Mn钢在汽车业,电子业,火车等交通运输工具用量很大。它可制造圆锯片,用以高速切削各类型钢,钢管和钢筋。

关键词:65Mn 焊接 防腐 热处理
 
第一章 此种材料的牌号,成分,组织,热处理,性能,用途介绍
1.1 材料牌号:65Mn 美国ASTM:1566,SEA:1566(1066) 前苏联ГОСТ:65Г
1.2 材料的化学成分 见表1-1 [1]
65Mn的化学成分

表1-1
1.3 材料的组织 [2]
1.3.1 相变温度 见表1-2

表1-2
1.3.2 时间-温度计-组织转变曲线 见图1-3

图1-3 65Mn钢的等温转变曲线

(用钢成分为C=0.64%,Mn=0.92%,Si=0.18%,S=0.005%,
P=0.017%。晶体度为4 ~8级。奥氏体化温度为830℃)
1.3.3合金组织结构:
65Mn钢一般是在淬火回火后使用,约450℃以下回火时为回火马氏体,450℃以上回火时是回火索氏体.
1.4 热处理工艺:
1.4.1 表面处理工艺:采用表面喷砂处理。65mn钢圆锯片预先进行齿部碳氮共渗,以增加碳氮含量,然后再进行常规热处理,以提高齿部的回火稳定行,从而增加齿部硬度和耐磨性,提高圆锯片的使用寿命。
1.4.2热处理工艺参数 见表1-4
名称 退火 正火 调温回火 淬火 回火 消除应力回火(冷拉弹簧钢丝)
加热温度/℃ 810 810 680~700 810 360~570 250~360
冷却方试 炉冷 空冷 空冷 油/水泠 空冷 空冷
表4-1
1.5 材料的性能
1.5.1力学性能 [3]

1.5.2密度 ρ=7.81克/立方厘米
1.5.3 工艺性能
焊接性能:差
1.6 该材料的用途: 该钢可以冷轧成钢板、钢带和钢丝,制作弹簧。65Mn也可以制作成如钳工的凿子、划针等工具。65Mn钢可制作一般截面尺寸为8~15mm左右的小型弹簧如各种小尺寸扁、圆弹簧,底垫弹簧、弹簧发条,也适于制作弹簧环、气门簧、离合器簧片、刹车弹簧等。65Mnj是制作各种板弹簧,丝弹簧的材料之一,汽车、电车、火车等交通运输工具用量很大;在仪表、家具,乃至儿童玩具等制造中也得到广泛应用。

1。7 Mn的影响:
一般认为锰的钢中是一种有益的元素。在65Mn中,锰大部分溶于铁素体中,形成置换固溶体,并使铁素体强化,一部分锰也溶于Fe3C中,形成合金渗碳体,锰还能增加珠光体相对量,并使它变细,从而提高钢的强度。锰能与S化合成为MnS,以减轻S的有害作用。
 
第二章 材料的腐蚀情况及防护方法

2.1材料的腐蚀情况
一 化学腐蚀 65Mn在高温下的氧化与在常温干燥环境中受二氧化碳、二氧化硫、氧气、氢等气体的作用,以及在非电解质液体(如汽油,润滑油)中引起化学作用,这是65Mn的化学腐蚀。

二 电化学腐蚀 65Mn在工作中常与其它材料发生接触或工件上常散落有尘土、污物等,在这两个不同状态部位或两种物质接触的部位均会造成电位差,如果再接触电解质或吸收二氧化硫、二氧化碳及水分等,就会造成微电池,形成电流,使为负极的金属溶解。在工业大气中,经常有各种尘土(含酸、碱、盐)和污物落入,材料很快会腐蚀坏。

2.2材料的防腐措施 [4]
一 防锈蚀 防止65Mn锈蚀,在出厂时应经过涂覆防腐剂,或经化学处理生成防护膜,或经镀覆或包装,然后运输入库,(出入时涂油的材料,如发现已有玷污或油底锈蚀或挥发干涸者应予除污去垢,重新涂油)验收时,要按规定折箱,不要多折,验收后,要立即恢复包装。在存放时,库内安放干燥剂,以降潮,降湿度。
二 喷涂防腐 65Mn一般是露天使用采用喷涂防腐办法,在材料表面喷涂防腐涂层,可使材料与空气,雨水等腐蚀介质隔绝,消除材料在保管过程中发生电化学腐蚀机会。特别是73418防锈油,它能在钢材表面形成连续的薄膜,自然干燥后,牢固地粘附在钢材表面,能使钢材一年不至锈蚀,且成本低,使用方便。
 

第三章 技术专题报告

3.1 65Mn钢丝的焊接: [5]

采用钨极氩弧焊的方法对φ0.7 mm的65Mn钢丝进行了焊接试验研究。研究表明:当焊接电流为10 A时可以得到外形完美的柱状焊接接头,但接头非常脆硬。采用加热温度280℃,保温10 min的后热工艺可以大大降低接头脆性及硬度。处理后的焊接接头抗拉强度最高达1 370 MPa,并且有优良的疲劳强度。因此,若在焊好的环形钢丝上镀敷以金刚石磨料,有可能使之成为一种高效的切割工具。
1 65Mn钢丝的成分及性能

  本研究所用的钢丝为直径0.7 mm的65Mn冷拉钢丝,其原始组织为索氏体和少量的铁素体,呈纤维状分布。65Mn的含碳量为0.62%~0.70%,Si与Mn的含量分别为0.17%~0.37%与0.9%~1.2%。Mn使铁碳相图中S点和E点向左下方移动,降低了A3和A1线,因此,锰钢具有过热倾向。65Mn钢属于高碳钢,加上Mn与Si的联合作用,使其碳当量达0.8%以上。这就使65Mn钢具有极大的淬硬倾向,焊接性极差。

2 65Mn钢丝的氩弧焊对焊工艺
为了减小电极的消耗,选择直流正接进行线材的对焊试验,即选用直流电源,线材接电源的正极,钨极接电源的负极。
含1%或2%氧化钍的钨极发射电子效率高,电流承载能力好,且抗污染性能好,引弧容易并且电弧比较稳定。为了便于操作,选择直径为2 mm的较细的钍钨极,并且电极前端磨尖。

  由于氩气较低的电弧电压特性对于薄板和线材的手弧焊特别有益,因此选择氩气做保护气体。
 
  试验选用直流手工氩弧焊机,焊接前,将钢丝两端头仔细磨平,为防止焊点产生气孔,用丙酮将端头油污清洗干净。将两端磨平的线材放在平整洁净的对正板上(图1),使两端头对正,接头处不留间隙,用压铁压住接头两侧。将线材接焊机正极,钨极接负极,分别将电流调至20 A,15 A,10 A,8 A进行焊接。焊接时,在接头旁边引燃点弧并使之燃烧稳定,将电弧移至接头处使接头金属熔化后迅速将电弧熄灭,同时轻微施加顶锻力,冷却后即完成焊接过程,焊接过程中不使用填充焊丝。
 
  试验发现,当焊接电流为20 A时,电弧燃烧剧烈,接头处金属飞溅严重,焊点塌陷严重。当电流调至15 A时,电弧燃烧较平稳,熔池飞溅少,但焊缝仍有塌陷。但电流降至10 A时,引弧容易,电弧燃烧稳定,焊缝处没有塌陷现象。图2为焊接电流10 A时,用数码相机在Leica MZ6型体视显微镜下拍下的焊接接头形状。可以看出,接头的圆柱度较好,将其打磨后能满足线锯的要求。当电流调至8 A以下时,引弧困难且电弧不稳定,难以完成焊接过程。

3 焊接接头的热处理与强度试验

   由于65Mn钢具有过热倾向,因此焊接热影响区对接头的力学性能影响很大。直径0.7 mm的65Mn钢丝经氩弧焊对焊后接头处非常硬脆,轻轻折弯焊点处,就会在熔合线或焊缝处脆断,断口呈明显的脆性断裂形貌。所得接头由焊缝和热影响区组成,沿接头轴线测试从焊缝中心至母材各个区域的显微硬度。测量结果表明,从母材到热影响区及焊缝中部,显微硬度急剧增加,焊缝中部硬度达HV 1 060,这说明热影响区及焊缝中部生成了硬脆组织。对于这种具有硬脆组织的接头,为了提高其韧性和塑性,降低其硬度,获得硬度、强度、塑性和韧性的适当配合,必须对焊接接头进行适当的回火处理。热处理后,应将热影响区的脆性消除,同时应能使母材保持一定的强度和弹性。回火在箱式电阻炉内进行,回火工艺见表1。将回火后的钢丝焊接接头处仔细打磨,使其直径与母材直径大致相等,再在WE-50拉伸试验机上进行拉伸试验。每种回火处理的试样取三根,取其拉力的平均值。

  由试验可以看出,330℃以上热处理后,母材弹性基本消失,且断裂均发生在母材处,而不发生在焊点及其热影响区,这说明热处理后虽然热影响区的脆性完全消失,但母材的强度被大大削落(经试验,所用母材的抗拉强度为1 663 MPa)。260℃保温10 min时,虽然材料弹性基本不变,但热影响区的脆性不能消除。当加热温度为280℃,保温10 min时效果最好,热影响区的抗拉强度只比母材降低20%左右,而母材的弹性消失较小。将280℃回火处理的焊头沿轴线方向测试纵剖面上各个区的显微硬度,发现焊缝处的最高硬度值降低到HV 500左右,比未处理时的硬度降低大约1倍。

焊好的环形钢丝不但应能满足一定的强度和弹性要求,而且具有一定的疲劳强度.

4 结 论
(1)采用非熔化极氩气保护焊焊接φ0.7 mm的65Mn钢丝可以得到外观良好的焊接接头,焊接时可不加填充金属。焊接电流强度以10 A比较合适,电流过大会产生飞溅和塌边现象。电流太小,则引弧困难,电弧不稳定。
 
(2) 焊好的接头非常硬脆,因此必须进行适当的热处理。对焊接接头采用加热温度280℃,保温10 min的回火工艺,可以使接头的抗拉强度达1 370 MPa,并且疲劳强度也较高.

3.2 65Mn钢弹簧支撑的热处理工艺改进 [6]

改进对弹簧支撑热处理工艺,增加工艺孔,使用新的淬火挂具,采用表面喷砂处理,解决了工件热处理后硬度不均匀,外形变化及表面不清洁的问题。
 
65Mn钢弹簧支撑是本公司轻型客车车身左右侧支撑衬板用弹簧,要求淬火后硬度45~50HRC。针对热处理后引起的硬度不均匀及外形畸变,且表面不清洁、的锈、盐渍、不易点焊等问题,我们改进了热处理工艺,使用了新的淬火挂具以及表面进行喷沙处理。实践证明,其效果显著。

1 65Mn钢弹簧支撑淬火工艺
65Mn钢弹簧支撑件在中温盐浴炉进行淬火时,淬火温度为810~830℃,淬火工艺见图1。经热处理后检验,发现淬火硬度不均,高低相差悬殊。盐炉所用挂具为铁丝网制作,用兜装件,每次装20件。财政由于件与件之间为点面接触较多。易造成淬火时硬度不均,影响工件质量,弹性低或无弹性。为此时淬火挂具与工件分别进行了改进。在弹簧支撑件的边缘5mm处(如图2),加一?mm的工艺孔,逐件用铁丝绑扎,件与件之间留一定间隙,每串20件,每炉装4串,装炉量为80件.如此,不公使工件淬火硬度均匀,而且装炉量增为原来的4倍,提高了工作效率.

图1 改进前热处理工艺

2 淬火工艺改进
由于弹簧支撑畸变圈套影响随后焊接,必在160℃硝盐中保温3-5min出炉空冷的分级淬火工艺,淬火后应力及畸变较小,硬度达58-60HRC,改进后工艺见如图3.

图3 改进后的热处理工艺

3 表面处理

弹簧支撑件在油淬后,表面出现盐渍,不易清洗,长期存放易生锈,在下道工序点焊时不易焊装.为解决这一问题,工件淬火回火后,下序使用点焊前,对校长支撑进行喷砂清理,使制件表面清洁,易点焊,达到了工件的各项技术要求.

第四章 国内国外此种材料的生产、发展现状。

通过试验研究了65mn钢圆锯片预先进行齿部碳氮共渗,以增加碳氮含量,然后再进行常规热处理,以提高齿部的回火稳定行,从而增加齿部硬度和耐磨性,提高圆锯片的使用寿命。
 
65mn钢圆锯片广泛应用与冶金,轧钢,机械,建材等工业领域,用以高速切割各类型钢,钢管和钢筋。通过齿部预先进行碳氮共渗方法以达到提高锯片使用寿命的目的。

65Mn刚锯片预渗后,沿齿行形成深为0.7~1.0mm左右的连续过共析层,最外层厚度5~10um的白亮带状碳氮化合层。其内侧含有大量的粒状碳氮化合物层经淬火回火后,齿部金相组织为均匀的回火屈氏体和大量的弥散分布的粒状碳氮化合物,而基部组织仅有回火屈氏体。

65Mn钢属中碳钢,其回火稳定性较差。在为满足锯片基体的强韧性而实施中温回火后(300~400℃)就会使锯片硬度由HRC60以上明显降至HRC44~50。而在淬火之前,对锯片齿部进行预先碳氮共渗处理,可使锯齿部进表层获得过共析成分的碳和一定数量的氮原子,经淬火后,就会形成大量弥散分布的粒状碳氮化合物,同时,固溶于基体中大量的碳氮元素也会明显降低钢的马氏体转变点,从而,获得较多的残余奥氏体,这样的组织再经中温回火,大量存在的碳氮化合物可阻碍马氏体的分解和已析出碳化物的聚集长大。同时,由于碳,氮元子的催化作用,而使更多的残余奥氏体具有进一步转变为二次马氏体的能力。因此,预渗处理明显提高65Mn钢的回火稳定性,即在同样的回火温度下,经预渗处理的65Mn钢圆锯片比未经预渗锯片能够保持更高的回火硬度从而提高齿部的耐磨性。

在国内某钢管厂进行了批量切割冷拔无缝隙钢管的上机试验,切割的钢管断口光洁无毛刺、无变形,统计结果证明,预渗处理锯片平均使用寿命明显高于常规热处理的锯片。

65Mn钢圆锯片在淬火前进行预先碳氮共渗处理,可明显提高其回火稳定性,经中温回火后的锯片齿部获得大量的粒状碳氮化合物和均匀的回火屈氏体,其硬度比常规热处理锯片高HRC5~8,耐磨性提高一倍左右,同时保持基体的强韧性不变。经实验生产应用证明,预渗处理可有效提高65Mn钢圆锯片的使用寿命。
 
第五章 此种材料的市场发展前景

65Mnj是制作各种板弹簧,丝弹簧的材料之一,汽车、电车、火车等交通运输工具用量很大;在仪表、家具,乃至儿童玩具等制造中也得到广泛应用。这种钢的抗疲劳强度非常好,富有极好弹性,和有相当好的塑性和硬度。又由于此钢种价格低廉,因而这种材料的前景是光明的,它在现在和未来都会得到人们的广泛使用。

第六章 个人观点

本人认为65Mn在有油污、杂质时,易发生微电池腐蚀,此时
微阳极(铁素体)上反应
有 铁失去2个电子生成带2个单位正电的铁离子
微阴极(杂质)上反应:
有 2(H+)+2(e-)--(H2)
O2+4e-+H2O—2OH-

本人认为为解决此腐蚀的方法是使(使铁素体)微阳极变成微阴极即可

方法 一 镀上一种比铁活泼的金属(如锌)应可消除微电池腐蚀

第七章 个人在材料科学领域的新思路和新观点
 
对65Mn进行表面处理可对它进行喷丸硬化处理,这是一种加工硬化处理,从而提高强度和抗腐蚀能力.这种加工硬化能引起残余压应力,残余压应力不但能防止应力腐蚀裂纹SCC,而且还能提高疲劳强度,如果使用旋涡射流也能得到同样的效果,因为用旋涡射流周围的旋涡冲击能强化材料,也可提高疲劳强度.用旋涡射流在材料表面引起残余压应力,从而强化金属材料,这比喷丸硬化处理好。所以用这两种方法都可提高强度和抗腐蚀能力.

弹簧的表面质量对使用寿命影响很大,脱碳可造成应力集中,使弹簧的疲劳强度降低。对于脱碳可使用可控气氛热处理或真空热处理来实现防止脱碳。
50Mn2V的介绍 

金刚石和锯片基体材料通过胎体材料结合就可成为金刚石锯片,因其具有优越的切削性能和耐磨性能,被广泛用于石材加工、公路基建等。通常的金刚石锯片基体材料是65Mn,但因淬火变形大、焊接性能差等缺陷影响了锯片的寿命。近几年研制成功了金刚石锯片基体材料50Mn2V,由于该材料添加了0.08%-0.16%的钒,改善了淬火性能;同时增加了锰含量、降低了碳含量,这些都助于改善钢的各项力学和机械性能,延长锯片寿命。

50Mn2V的主体生产工艺流程是转炉冶炼—连铸—轧制。相对而言50Mn2V的碳含量还是较高,这需要在冶炼—连铸防止时裂纹断裂产生,在轧制时要工艺合理在变形抗力符合范围内轧制。研究发现,50Mn2V的最佳塑性区域为830-980℃,可依据此制定合理的二次冷却及连铸制度,防止裂纹产生;另一方面,50Mn2V属中碳钢,强度高,铸坯内应力大,导热性能较差,连铸坯冷却过程中应采用缓冷,避免温度波动过大,导致断裂产生。同时轧制试验表明,想比于典型的高变形抗力板带热轧钢DB785、3Cr2Mo,在1060-780℃范围内,3Cr2Mo钢的变形力最大,其次为DB785,50Mn2V最小。可以认定50Mn2V的变形抗力小于或相当于DB785钢。凡能生产3Cr2Mo和DB785钢的冶金企业现有设备能力完全可以用来生产金刚石锯片基体材50Mn2V。                                      
1、耐磨性提高。这是因为①含钒碳化物是硬度较高的耐磨质点;②含钒增加了钢热稳定性;③钢的淬透性提高。
2、使用寿命长,复焊次数增加。因为耐磨,使用寿命增加,与65Mn相比,因含碳量降低,提高了焊接性能(比65Mn复焊次数高:1~2倍)。
3、锯片的整体刚性增加,改善了锯片的工作状况。含钒碳化物的析出提高了整体强度,因而锯片的刚度得以改善。
4、锯片容易淬火且变形小,易矫平。与65Mn相比钢中碳含量的降低减少了钢的淬火变形,同时由于淬火后的强度较65Mn也有所下降,因而矫平工作易于进行。
 

 
 
材料名称:合金结构钢
牌号:30CrMo
●化学成份:
碳 C :0.26~0.34
硅 Si:0.17~0.37
锰 Mn:0.40~0.70
硫 S :允许残余含量≤0.035
磷 P :允许残余含量≤0.035
铬 Cr:0.80~1.10
镍 Ni:允许残余含量≤0.030
铜 Cu:允许残余含量≤0.030
钼 Mo:0.15~0.25
●力学性能:
抗拉强度 σb (MPa):≥930(95)
屈服强度 σs (MPa):≥785(80)
伸长率 δ5 (%):≥12
断面收缩率 ψ (%):≥50
冲击功 Akv (J):≥63
冲击韧性值 αkv (J/cm2):≥78(8)
硬度 :≤229HB
试样尺寸:试样毛坯尺寸为25mm
●热处理规范及金相组织:
热处理规范:淬火880℃,水冷、油冷;回火540℃,水冷、油冷。
●交货状态:以热处理(正火、退火或高温回火)或不热处理状态交货,交货状态应在合同中注明。
下面是几个常见的产品对比和热处理方式。
牌 号 化    学    成    分      %
C Si Mn P S Mo Cr V 其他
37Mn 0.34~0.40 0.10~0.30 1.35~1.65 ≤0.025 ≤0.020 Ni: ≤0.30 Cu≤0.20
30CrMo 0.26~0.34 0.17~0.37 0.40~0.70 ≤0.025 ≤0.020 0.15~0.25 0.80~1.10
35CrMo 0.32~0.40 0.17~0.37 0.40~0.70 ≤0.025 ≤0.020 0.15~0.25 0.80~1.10
34Mn2V 0.30~0.37 0.17~0.37 1.40~1.75 ≤0.025 ≤0.020 0.07~0.12
34CrMo4 0.30~0.37 0.15~0.35 0.50~0.80 ≤0.025 ≤0.020 0.15~0.25 0.90~1.20

4.2 冶炼方法
钢管所用的钢采用电炉或氧气转炉冶炼。
4.3 交货状态
钢管以热轧状态交货。
4.4 力学性能
4.4.1 钢管热处理毛坯制成的试样纵向力学性能应符合表2的规定。
4.4.2 力学性能试样推荐热处理制度按表3规定。
表2
牌  号 试样力学性能
抗拉强度 Rm ,MPa 下屈服强度 ReL ,MPa 断后伸长率 A ,% 冲击功 AkU2,J
37Mn ≥750 ≥630 ≥16 ≥55
30CrMo ≥930 ≥785 ≥12 ≥63
35CrMo ≥980 ≥835 ≥12 ≥63
34Mn2V ≥745 ≥530 ≥16 ≥55
34CrMo4 ≥980 ≥835 ≥12 ≥63

表3
牌 号 热  处  理  制  度
种类 淬火(正火)温度℃ 冷却方式 回火温度 ℃ 冷却方式
37Mn 调质 840±10 油冷 600±10 空冷
30CrMo 调质 880±10 油冷 550±10 油冷
35CrMo 调质 850±10 油冷 580±10 油冷
34Mn2V 正火 870±10 空冷(风吹)
34CrMo4 调质 850±10 油冷 580±10 油冷

4.5 密实性
钢管应按GB/T 7735中A级逐根进行涡流探伤检验,以检验钢管的密实性。
4.6 无损检验
钢管应按GB/T 5777的规定逐根进行超声波探伤检验,指标由供需双方协商。
4.7 表面质量
钢管的内外表面不得有裂缝、折叠、轧折、离层和结疤,这些缺陷应完全清除掉,但清理处的实际壁厚不得小于壁厚所允许的最小值。
允许存在由于制造方式所造成的轻微凸起、凹陷或浅的辊痕,但钢管的外径和壁厚必须在允许的尺寸偏差之内,且不影响钢管的使用性能。

5 检验与试验
5.1 钢管的尺寸应用合适的量具逐根进行测量。
5.2 钢管的内、外表面需在照明下用肉眼逐根进行检查。
5.3 钢管的的检验项目、取样数量及试验方法应符合表4的规定。

表4
序号 检验项目 试验方法 取样数量
1 化学成分 GB/T 222,GB/T 4336 每炉一个试样
2 拉伸试验 GB/T 228 每批一个试样
3 冲击试验 GB/T 229 每批在一根钢管上取三个试样
4 涡流探伤 GB/T 7735 逐根
5 超声波探伤 GB/T 5777 逐根

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