采用Gleeble 1500热模拟试验机,模拟在1100 ℃变形30%和在850 ℃变形35%变形之后在0.5~50 ℃/s冷却速率下的X120管线钢的连续冷却过程,通过光学显微镜、透射电镜、维氏硬度计及显微力学探针分析,研究了X120管线钢的相变温度、显微组织及维氏硬度的变化规律.结果表明:当冷却速率在20~50 ℃/s时,试验钢的组织主要为下贝氏体和板条马氏体.下贝氏体的相变开始温度在470℃左右,终止温度在320~330℃.钢的硬度随冷却速率提高而逐渐增加,最高硬度达320 HV.
参考文献
[1] | Barsanti L;Hillenbrand H G;Mannucci G.Possible use of new materials for high pressure linepipe construction:An opening on X100 grade steel[A].Alberta,Canada,2002 |
[2] | Mitsuhiro Okatsu.Metallurgical and mechanical features of X100 linepipes steel[A].,2002 |
[3] | Alan Glover.Research and application of X100 and X120[A].北京,2004:108-114. |
[4] | Doug Fairchild.X120 pipeline development for long distance gas transmission lines[A].北京,2005:6. |
[5] | 王仪康;潘家华.高性能管线钢[A].北京,2005:28-29. |
[6] | 李曼云;孙本荣.钢的控制轧制和控制冷却技术手册[M].北京:冶金工业出版社,1990 |
[7] | 邹庆华.钢的成分、回火温度与硬度之间的关系[J].金属热处理,1994(03):41-42. |
[8] | Andrews K W .Empirical formulae for calculation of some transformation temperature[J].JISI,1965,203(07):721-727. |
[9] | 贺信莱;尚成嘉;杨善武.高性能低碳贝氏体钢[M].北京:冶金工业出版社,2008 |
[10] | Grange R A;Stewart H M .The temperature range of martensite formation[J].Transactions of the AIME,1946,167:467-490. |
[11] | Payson P;Savage C H .Martensite reaction in alloy steels[J].Transactions ASM,1944,33:261-280. |
[12] | Steven W;Haynes A G .The temperature of forming martensite and bainite in low-alloy steels[J].Journal of the Iron and Steel Institute,1956,183:349-359. |
[13] | 康军艳,余伟,陈银莉.回火工艺对针状铁素体钢组织和性能的影响[J].钢铁,2006(09):65-69. |
[14] | 蔡庆伍,王京,唐荻,李谋渭,郭强,余伟,马当先,陆岳璋,王振宇,张志民,郭桐,李群堂.舞钢轧钢厂轧后快冷ACC系统的研制与开发[J].轧钢,2005(03):3-5. |
[15] | 田锡亮,余伟,宋庆吉.MULPIC冷却装置在品种钢研发中的生产实践[J].钢铁,2009(05):88-91. |
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