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用戶對冷板收口網(wǎng)質(zhì)量要求越來越高

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用戶對冷板收口網(wǎng)質(zhì)量要求越來越高

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用戶對冷板收口網(wǎng)質(zhì)量請求越來越高,收口網(wǎng)原資料以冷軋鋼帶為主,冷軋窄帶鋼與寬帶相比其組織性能指標較低,產(chǎn)品的流向以收口網(wǎng)原料為主,近幾年來已開端用于冷軋帶鋼的原料,用戶對快易收口網(wǎng)帶鋼產(chǎn)質(zhì)量量的請求也越來越高。目前國內(nèi)的熱軋窄帶鋼消費大局部在軋后采用蛇型振蕩的冷卻方式,有的以至軋后無任何冷卻方式,直接卷取,致使卷取溫渡過高,組織晶粒過大,不利于后面的冷軋,終產(chǎn)質(zhì)量量也難以到達用戶的請求。帶鋼熱軋以后的冷卻速度關(guān)于鋼帶的組織與性能有著極端重要的影響,鐵素體-珠關(guān)體組織的低碳鋼的強化與普通熱軋態(tài)鋼比擬是經(jīng)過軋后控制冷卻速率來完成的。鋼種、板厚、終軋及卷取溫度和軋制規(guī)程等都相同,只是冷卻速度不同就惹起性能上的較大差異[1,2]。因而,本文依據(jù)某熱軋窄帶鋼廠車間的實踐狀況,采用gleeble熱模仿辦法參加一定的軋后冷卻速度,研討其對熱軋窄帶鋼組織性能的影響。同時,采用MARC有限元軟件對其冷卻過程的溫度場停止模仿計算,研討其厚度方向上的溫度場散布狀況。 

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依據(jù)實驗內(nèi)容和實驗計劃的請求將試樣加工成120×16×3mm的矩形試樣。應(yīng)用北京科技大學(xué)Gleeble-1500熱模仿實驗機采集實驗數(shù)據(jù)。實驗計劃為:將室溫下的熱軋窄帶鋼試樣以20℃/s的加熱速度分別加熱到880℃,保溫5分鐘使其完整奧氏體化,然后以不同的冷卻速度冷卻到650℃,后空冷至室溫。思索到該廠車間終軋設(shè)備到卷取機的間隔比擬短,選用比擬大的冷速停止冷卻,分別為20、30、40、50、60℃/s(終軋到卷取溫度范圍內(nèi)的均勻速度)。詳細工藝參數(shù)狀況見表2。將熱模仿完后的試樣加工成規(guī)范拉伸試樣,對其停止力學(xué)性能測試,并與未經(jīng)熱模仿的0#樣停止比擬。同時用中間截取的局部制成金相樣,拋光后用4%的硝酸酒精溶液腐蝕,在NEOPHOT21型金相顯微鏡下察看剖析其組織特性。 


可見,收口網(wǎng)在屈從強度增加量中,細晶強化起著主要作用。實驗鋼在軋后冷卻過程中將發(fā)作形變奧氏體γ向鐵素體α的轉(zhuǎn)變,軋后冷卻速度是影響相變過程中的重要參數(shù)之一。軋后快速冷卻使γα相變開端溫度(Ar3)移向較低溫,這就進步了鐵素體的形核率,同時溫度較低又限制了晶界的運動才能,降低長大速率,形成鐵素體晶粒的細化[4]。加速冷卻還可阻止轉(zhuǎn)變前曾經(jīng)細化的奧氏體晶粒長大,同樣有利于細化鐵素體晶粒。我們曉得,關(guān)于控冷組織為鐵素體+珠光體的鋼,其韌性主要取決于鐵素體晶粒大小及珠光體的片層間距。從表中數(shù)據(jù)能夠看到,當終軋溫度和終冷溫度不變時,冷速從20℃/s增大為30、40℃/s時,鐵素體晶粒的均勻直徑減小,其延伸率則增大。這是由于加速冷卻在細化鐵素體晶粒的同時也細化了珠光體,減少了珠光體的量,可減輕或消弭珠光體帶狀組織,特別是可減小珠光體的片層間距和滲碳體層的厚度。但是當冷速增大為50℃/s和60℃/s時,收口網(wǎng)延伸率反而顯著降低。這是由于相對過快的冷卻速度會構(gòu)成魏氏組織(見圖1),從而降低了韌性。我們也可看到,隨著冷卻速度的增大,屈強比有所升高,這是由于細化晶粒對鋼材屈從強度要大于對立拉強度的影響[5]。屈強比反映了資料在毀壞前能停止的變形才能,關(guān)于越來越普遍用于冷加工原料的熱軋窄帶鋼收口網(wǎng),應(yīng)當在保證強度和韌性的同時進步其成形性,也即降低其屈強比,因而從這方面來思索,冷卻速度也不宜太大。 


英國規(guī)范BS1449/1.9-1991《厚板、薄板和鋼帶第一局部:碳素鋼和碳錳鋼厚板、薄板和鋼帶——具有成形性能的冷軋窄鋼帶技術(shù)條件》對冷軋板收口網(wǎng)分級為CS1(鋁鎮(zhèn)靜穩(wěn)定化超深沖)、CS2(超深沖)、CS3(深沖)、CS4(折邊)、CS15(商品級)。 


這種應(yīng)用完整能夠取代維氏硬度計,使冷板收口網(wǎng)的力學(xué)性能檢測完成快速、煩瑣、經(jīng)濟。 


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