热处理工艺对4Cr13马氏体不锈钢组织与性能的影响研究

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通过淬火配分处理可以在马氏体钢的显微组织中引入一定体积分数的残留奥氏体而提高其强塑性。本研究拟在探讨现有商用4Cr13马氏体不锈钢实施淬火-配分处理的可行性。论文通过金相显微镜、扫描电镜和透射电镜等分析测试技术,并结合力学性能测试,研究了不同Q&P热处理工艺参数对4Cr13马氏体不锈钢的组织演变和力学性能的影响。研究获得如下结果:1.4Crl3钢退火态加热奥氏体化时,温度在1100℃以上才能实现完全奥氏体化,冷却后获得板条马氏体+针状马氏体的混合组织;当退火钢不完全奥氏体化时,将得到颗粒碳化物+板条马氏体的混合组织。2.4Cr13钢完全奥氏体化以后淬火到不同的温度后升温到400℃进行配分处理时,残余奥氏体的体积分数随着淬火温度的降低先增加后减少,在80℃左右出现残留奥氏体的峰值,最多可以获得30%左右的残余奥氏体。当配分时间恒定时,配分温度由350℃提高到400℃只会使残余奥氏体的体积分数小幅增加,当配分温度升高到450℃时,残余奥氏体的体积分数大幅提高。残余奥氏体的体积分数随着配分时间的延长而缓慢增加。3.虽然通过Q&P处理,可以在4Cr13钢的显微组织中引入一定体积分数的残余奥氏体,但是并没有提高钢的强塑性水平,钢在受力时发生脆性断裂。这可能与淬火过程中形成针状马氏体有关。4.4Cr13钢在不完全奥氏体化后Q&P处理后的实验钢组织为板条马氏体+残余奥氏体+碳化物。相对于完全奥氏体化后Q&P处理的组织中残余奥氏体体积分数减少,体积分数出现的峰值温度提高。相比于完全奥氏体化后的Q&P处理,不完全奥氏体化后Q&P处理后的屈服强度、抗拉强度、延伸率有了很大的提高,但是冲击韧性改变不大。
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