Re与Si、Mn元素对ZG06Cr13Ni4Mo不锈钢组织及力学性能的影响

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本文以ZG06Cr13Ni4Mo低碳马氏体不锈钢为研究对象,设计了不同Re(La、Ce混合稀土)与Si、Mn元素含量的ZG06Cr13Ni4Mo马氏体不锈钢,借助微观组织检测及力学性能测试方法,探究Re与Si、Mn元素对该材料组织及力学性能的影响及作用机制,为超高水头水轮机用高强度低碳马氏体不锈钢的制备及工程应用提供参考。文章的主要内容与结论如下:(1)真空加铝脱氧条件下,添加量为0.05wt%和0.12wt%的Re均可大幅降低气体等有害元素含量,提高ZG06Cr13Ni4Mo马氏体不锈钢的力学性能,改善其组织形貌。0.12wt%高添加量下比0.05wt%低添加量作用效果好,0.12wt%高添加量时,Ce和La元素收得率分别为43.06%和16.67%,O、H、N、S、P元素含量分别为14ppm,2ppm,60ppm,24ppm和19ppm,试样的屈服强度可达727MPa,抗拉强度可达846MPa,延伸率与收缩率分别为18%和65%,室温冲击吸收功为145J。组织中夹杂物的数量较少、尺寸较小,评级结果为细系0.5级;形成以稀土化合物包裹氧化物、硫化物或氧硫化物的细小球状氧化物夹杂;马氏体板条的尺寸较小,δ-铁素体相的数量减少,δ相的形貌由长条形、三角形等不规则形貌变为细小块状。(2)随着Si元素含量的提高,ZG06Cr13Ni4Mo不锈钢的强度和硬度先增大后减小,塑性和室温冲击吸收功降低,碳化物数量及δ-铁素体分布也有所改变。Si添加量为1.1 wt%,材料的强韧性最佳,力学性能指标为:Rm=850MPa,Rp0.2=608MPa,A=19.5%,Z=59%,Akv=72.5 J。(3)Mn元素对ZG06Cr13Ni4Mo不锈钢的抗拉强度提升明显,对材料的屈服强度影响较小,随着Mn元素的添加,塑性和室温冲击吸收功降低,马氏体板条尺寸减小。Mn添加量为1.0 wt%时,材料的强韧性最佳,力学性能指标为:Rm=845MPa,Rp0.2=546MPa,A=19%,Z=64%,Akv=105J。
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