一种提高301LN奥氏体不锈钢力学性能的方法技术

技术编号:13943201 阅读:277 留言:0更新日期:2016-10-29 21:32
本发明专利技术公开了一种提高301LN奥氏体不锈钢力学性能的方法,属于不锈钢制备领域。本方法通过将40~60mm厚的301LN奥氏体不锈钢坯料热轧至4~5mm厚的板材,再通过冷轧—退火工艺处理,制备了屈服强度为700~1000MPa,抗拉强度为1000~1200MPa,延伸率大于30%的301LN奥氏体不锈钢。本发明专利技术方法易于操作,便于实现工业化生产。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及不锈钢的制备,具体地指一种提高301LN奥氏体不锈钢力学性能的方法
技术介绍
奥氏体不锈钢是不锈钢中最重要的钢种,它的产量和消耗量大约占不锈钢总产量和消耗量的70%。奥氏体不锈钢是一种十分优良的材料,它具有极好的低温性能、很强的抗腐蚀能力、较好的塑性和延展性、抗拉强度很大,因此广泛应用于低温技术、海洋工程、生物化工和其他行业。但是此类奥氏体不锈钢屈服强度很低,在结构件中使用受到很大的限制。随着人类社会的高速发展,对奥氏体不锈钢屈服强度性能提出更高要求,成为高强高塑性奥氏体不锈钢发展动力之一。在强化措施中,常用的固溶强化作用已达到极致。很多强化方法不能兼顾强度与塑性,往往是强度提高了,塑性却显著下降。而细化晶粒不仅能大幅度地提高强度,还能保持塑性基本不变或小幅度下降,因此可以利用细化晶粒方法来提高强度。目前细化晶粒的方法有很多种,比如高压扭转、等径角挤压、叠轧等强烈塑性变形方法,但是上述方法均存在缺点,如需要大量的塑性能、特殊的操作设备等等。近年来,研究已经表明应变诱导马氏体结合退火工艺是一种细化奥氏体不锈钢晶粒的有效方法。冷变形使奥氏体转变成应变马氏体,随后退火使马氏体回复再结晶得到纳米晶/超细晶奥氏体,这种方法已经在实验室内获得了极好强度和塑性匹配的奥氏体不锈钢。这种高屈服强度的纳米晶/超细晶奥氏体不锈钢通过细晶强化获得优良的屈服强度和形变过程中相变诱导塑性(TRIP)效应或者孪晶诱发塑性(TWIP)效应得到极好的塑性,表现出极好的性能优势。现有技术往往获得粗晶301LN奥氏体不锈钢,拉伸曲线无屈服平台,将应变0.2%时的应力定义为屈服强度,则屈服强度约为350~550MPa,抗拉强度为800~950MPa,延伸率为30~55%。现有的方法中,Somani MC等人曾对301不锈钢以60%的压下量进行冷轧,随后在800℃保温1s,得到平均晶粒尺寸为540nm。但是这种方法在实际生产中需要配备特殊的冷却装置,不利于工业化生产。
技术实现思路
本专利技术的目的是针对现有301LN奥氏体不锈钢晶粒粗大导致屈服强度过低的问题,提供了一种提高301LN奥氏体不锈钢力学性能的方法,通过本方法能够获得屈服强度为700~1000MPa,抗拉强度为1000~1200MPa,延伸率大于30%的301LN奥氏体不锈钢,且本专利技术方法操作简单,容易实现工业化生产。实现本专利技术目的采用的技术方案是:一种提高301LN奥氏体不锈钢力学性能的方法,所使用的301LN奥氏体不锈钢的化学成分(质量%)为:C≤0.05,Si≤0.8,Mn≤1.5,Cr15.0~20.0,Ni6.0~10.0,S≤0.03,P≤0.045,Mo0.1~2,N0.1~0.2,其余为Fe及不可避免杂质。具体步骤如下:(1)热轧将上述组分的301LN奥氏体不锈钢钢锭锻造成厚度为40~60mm的坯料,将坯料随炉加热至1180~1250℃并保温1~5h,随后轧成4~5mm厚的热轧板,开轧温度和终轧温度分别为1175~1225℃和1075~1125℃,热轧结束后以25~35℃/s的冷却速率水冷至120~170℃,再空冷至室温。(2)对热轧板进行冷轧-退火处理在室温下用冷轧机对热轧板进行冷轧,冷轧后进行退火处理,将加热炉的炉温升至700~900℃后将轧制的板材放入保温10~100s,随后迅速冷却至室温。其组织中马氏体完全转变为奥氏体,不同于冷变形过程中形成的板条状形态结构,奥氏体晶粒几乎是等轴型,晶粒平均粒径为500nm。特别的,上述退火所使用的加热炉为热处理用箱式电阻炉。采用本专利技术方法对实验钢进行力学性能实验,最终得到该不锈钢的屈服强度为700~1000MPa,抗拉强度为1000~1200MPa,延伸率大于30%。本专利技术具有以下显著的优点:1)本专利技术采用冷轧—退火工艺,晶粒细化效果显著,能够将301LN奥氏体不锈钢的晶粒尺寸细化至500nm。2)本专利技术所述的冷轧是在室温下进行,而目前国内外利用冷轧—退火工艺制备纳米级奥氏体不锈钢,冷轧大多是低温或者是超低温进行。本专利技术更易于工业化生产。3)本专利技术所述的退火是在电阻式加热炉中进行,更加接近实际生产情况。附图说明图1为经过实施例处理后301LN奥氏体不锈钢的工程应力—工程应变曲线图。图2为实施例中用钢经过冷轧-退火工艺处理后的SEM照片。具体实施方式下面结合附图和具体实施例对本专利技术作进一步的详细说明。首先,本实施例采用如下的设备:热轧机为φ450热轧机、冷轧机为φ325×400mm四辊直拉式可逆冷轧机、退火用加热炉为热处理用箱式电阻炉。本实施例提高301LN奥氏体不锈钢力学性能的具体操作如下:取301LN奥氏体不锈钢的成分(wt.%)如下:C为0.017,Si为0.52,Mn为1.29,Cr为17.3,Ni为6.5,S为0.025,P为0.044,Mo为0.15,N为0.15,其余为Fe及不可避免杂质。将上述组分的301LN奥氏体不锈钢钢锭锻造成厚度为45~50mm的坯料,将坯料随炉加热至1200℃~1230℃并保温2.5~3.5h,随后轧成4~5mm厚的热轧板,开轧温度和终轧温度分别为1185~1205℃和1085~1100℃,热轧结束后以28~31℃/s的冷却速率水冷至125~140℃,再空冷至室温。随后对热轧板在冷轧机上进行冷轧-退火处理:在室温下用冷轧机对热轧板进行冷轧,冷轧后进行退火处理,将加热炉的炉温升至700℃后将轧制的板材放入保温100s,随后迅速冷却至室温。其组织中马氏体完全转变为奥氏体,不同于冷变形过程中形成的板条状形态结构,奥氏体晶粒几乎是等轴型。本实施例通过上述方法得到该不锈钢的屈服强度为939MPa,抗拉强度为1098MPa,延伸率为38.8%。处理后301LN奥氏体不锈钢的工程应力—工程应变曲线如图1所示,通过工程应力-工程应变曲线可以看出,通过本专利技术方法处理后的301LN奥氏体不锈钢的屈服强度,抗拉强度都高于普通处理手段获得的301LN奥氏体不锈钢。经过冷轧-退火工艺处理后的SEM照片如图2所示,该照片凸显出通过本专利技术方法获得的301LN奥氏体不锈钢晶粒细小,组织均匀。本文档来自技高网
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【技术保护点】
一种提高301LN奥氏体不锈钢力学性能的方法,其特征在于,包括:S100、热轧将301LN奥氏体不锈钢钢锭锻造成厚度为40~60mm的坯料,将坯料随炉加热至1180~1250℃并保温1~5h,随后轧成4~5mm厚的热轧板;S200、对热轧板进行冷轧‑退火处理在室温下用冷轧机对热轧板进行冷轧,冷轧后进行退火处理,将加热炉的炉温升至700~900℃后将轧制的板材放入保温10~100s,随后迅速冷却至室温。

【技术特征摘要】
1.一种提高301LN奥氏体不锈钢力学性能的方法,其特征在于,包括:S100、热轧将301LN奥氏体不锈钢钢锭锻造成厚度为40~60mm的坯料,将坯料随炉加热至1180~1250℃并保温1~5h,随后轧成4~5mm厚的热轧板;S200、对热轧板进行冷轧-退火处理在室温下用冷轧机对热轧板进行冷轧,冷轧后进行退火处理,将加热炉的炉温升至700~900℃后将轧制的板材放入保温10~100s,随后迅速冷却至室温。2.根据权利要求1所述提高301LN奥氏体不锈钢力学性能的方法,其特征在于,所述的301LN奥氏体不锈钢的质量百分比含量为:C≤0.05,Si≤0.8,Mn≤1.5,Cr15.0~20.0,Ni6.0~10.0,S≤0.03,P≤0.045,Mo0.1~2,N0.1~0.2,其余为Fe及不可避免...

【专利技术属性】
技术研发人员:万响亮胡丞杨许德明李光强徐光吴开明
申请(专利权)人:武汉科技大学
类型:发明
国别省市:湖北;42

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