[发明专利]一种提高中碳钢力学性能的热加工方法有效
申请号: | 201910171504.2 | 申请日: | 2019-03-07 |
公开(公告)号: | CN109706302B | 公开(公告)日: | 2019-11-29 |
发明(设计)人: | 刘建华;赵晓洁;金珊;张丁心;于淼;杨英慧;程奔;王岳峰 | 申请(专利权)人: | 燕山大学 |
主分类号: | C21D7/13 | 分类号: | C21D7/13;C21D6/00;C22C38/02;C22C38/04 |
代理公司: | 11569 北京高沃律师事务所 | 代理人: | 刘奇<国际申请>=<国际公布>=<进入国 |
地址: | 066000 河北*** | 国省代码: | 河北;13 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 中碳钢 热处理 热加工 析出 低温高压 碳化物颗粒 高温高压 力学性能 位错 科学技术领域 弥散强化效果 热处理过程 析出碳化物 细小马氏体 金属材料 扩散系数 多位置 高压力 碳化物 弥散 常压 减小 屈服 压缩 | ||
本发明提供了一种提高中碳钢力学性能的热加工方法,涉及金属材料科学技术领域。包括:将中碳钢依次进行高温高压热处理和低温高压热处理。中碳钢经高温高压热处理,获得含位错密度较高的细小马氏体组织,这些位错在后续低温高压热处理过程中为碳化物的析出提供更多位置,增加析出碳化物的颗粒数量;低温高压热处理使原子的扩散系数在较高压力作用下减小,使得析出的碳化物颗粒数量多且不易长大,从而造成析出的碳化物颗粒更加细小弥散,从而导致弥散强化效果增强,提高中碳钢的硬度和强度。与相同工艺常压热处理相比,经本发明热加工方法处理的中碳钢的硬度值和压缩屈服强度分别提高了10.00~12.12%和10.77~14.33%。
技术领域
本发明涉及金属材料科学技术领域,尤其涉及一种提高中碳钢力学性能的热加工方法。
背景技术
中碳钢成本低,热加工工艺好,经调质处理(淬火+高温回火)后具有良好的强度、韧性和塑性等优点,可用来制作轴类和齿轮类零件已在机械制造业等方面得到广泛的应用。然而中碳钢不足之处是淬透性差,且经调质处理后在铁素体基体上分布的粒状碳化物的弥散强化效果不足,因而导致中碳钢的强度偏低,满足不了一些高强度作业下的工况要求,为使中碳钢发挥最大的使用性能,探索提高中碳钢力学性能的新工艺方法具有一定的实际意义。
目前,通常采用的方法主要是在钢中加入合金元素和热加工(包括:变形、热处理等),采用添加合金元素法虽效果良好,但存在工艺制度控制严格,成本高,易出现组织不均现象。而采用热加工法提高中碳钢的力学性能有限。
发明内容
有鉴于此,本发明的目的在于提供一种提高中碳钢力学性能的热加工方法,本发明提供的热加工方法能够大幅度提高中碳钢的力学性能。
为了实现上述发明目的,本发明提供以下技术方案:
本发明提供了一种提高中碳钢力学性能的热加工方法,包括以下步骤:
(1)将中碳钢在六面加压的条件下,进行高温高压热处理,得到预处理中碳钢;
(2)将所述预处理中碳钢在六面加压的条件下,进行低温高压热处理;
所述高温高压热处理的温度为860~900℃;所述低温高压热处理的温度为500~600℃。
优选地,所述高温高压热处理和所述低温高压热处理的压力为2~6GPa。
优选地,所述高温高压热处理的时间为10~15min。
优选地,所述低温高压热处理的时间为30~60min。
优选地,所述高温高压热处理结束后,将所得高温高热热处理产物在保压的条件下,随炉冷却至室温。
优选地,所述低温高压热处理结束后,将所得低温高温热处理产物在保压的条件下,随炉冷却至室温。
优选地,升温至所述高温高压热处理温度和低温高压热处理温度的速率独立地为40~50℃/min。
优选地,所述中碳钢包括以下质量百分含量的元素:C 0.30~0.50%、Mn 0.40~0.80%、Si 0.020~0.40%、P≤0.030%、S≤0.035%,余量的Fe。
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