超高強(qiáng)度鋼對冶金質(zhì)量要求高,通常采用電弧爐和電渣重熔冶煉。要求純度高的鋼種,多采用真空感應(yīng)爐或真空自耗電弧爐冶煉。中、低合金超高強(qiáng)度鋼在熱處理時(shí)應(yīng)防止脫碳;馬氏體時(shí)效鋼和沉淀硬化不銹鋼,可以用普通加熱爐固溶處理。焊接時(shí)須采用保護(hù)氣體焊接或采用鎢極氬弧焊接。某些含碳較高的(0.4%左右)低合金超高強(qiáng)度鋼,焊接后應(yīng)立即進(jìn)行去應(yīng)力退火。 (1)冶煉。采用真空冶煉工藝提高鋼的純凈度是改善超高強(qiáng)度鋼性能的重大技術(shù)措施。真空冶煉主要是降低鋼中的氣體和非金屬夾雜物含量。40CrNi2MoA鋼采用真空冶煉,使鋼中氫、氧和氮含量比電弧爐冶煉分別降低50%、85%和70%。由于冶金質(zhì)量改善,從而使鋼的斷裂韌性明顯地提高。
(2)夾雜物形態(tài)控制??刂茒A雜物形態(tài)能有效地改善超高強(qiáng)度鋼的斷裂韌性。為了提高斷裂韌性首先要對硫和磷要有嚴(yán)格的限制,采用冶煉工藝要最大限度地降低鋼中硫和磷含量。
(3)熱處理。改變熱處理工藝是提高斷裂韌性經(jīng)常采用的一種有效手段。超高強(qiáng)度鋼采用1200℃高溫淬火,鋼中奧氏體晶粒尺寸增大,顯微組織中板條馬氏體量增多,馬氏體板條邊界形成有殘留奧氏體薄膜。這些因素都能使鋼的斷裂韌性提高。但是由于粗大晶粒降低沖擊韌性,因而在生產(chǎn)中難以推廣應(yīng)用。 等溫淬火是經(jīng)常采用的一種超高強(qiáng)度鋼熱處理工藝。采用不同的等溫溫度可獲得下貝氏體或下貝氏體與馬氏體混合組織。這種顯微組織在受力條件下裂紋在邊界形核并穿過晶體擴(kuò)展,當(dāng)經(jīng)過界面時(shí)裂紋擴(kuò)展改變方向,使消耗能量增多,斷裂韌性提高。如表4所示,40CrNi2Si2MoVA鋼采用250~300℃等溫淬火,斷裂韌性提高23%,應(yīng)力腐蝕界限強(qiáng)度因子提高10%。 (4)形變熱處理。形變熱處理是將變形強(qiáng)化與相變強(qiáng)化相結(jié)合的綜合強(qiáng)化工藝。長期以來,形變熱處理已經(jīng)廣泛用于提高超高強(qiáng)度鋼的強(qiáng)度和韌性。通常多采用高溫形變熱處理,即在奧氏體再結(jié)晶溫度以上進(jìn)行形變,隨后淬火得到馬氏體組織,再進(jìn)行回火處理。由于形變后淬火形成細(xì)小馬氏體,位錯(cuò)密度明顯增加,并加速合金碳化物彌散析出。因而不僅強(qiáng)度提高,而且主要是塑性和韌性明顯改善。 低溫形變熱處理是將鋼加熱到奧氏體溫度后,急冷到亞穩(wěn)奧氏體區(qū)(500~600℃)進(jìn)行變形加工,隨后淬火的熱處理工藝。該工藝要求鋼的淬透性高,過冷奧氏體在中溫形變區(qū)穩(wěn)定性大。一般形變量在60%以上。形變溫度愈低,形變量增大,則鋼中馬氏體組織更細(xì),位錯(cuò)密度增加,因此,強(qiáng)化效果更為明顯。4Cr5MoVSi鋼經(jīng)低溫形變熱處理后,抗拉強(qiáng)度可達(dá)到2500MPa以上,疲勞強(qiáng)度極限提高20%~26%。