摘要

以真空感应+电渣重熔制备的新型低活化钢为研究对象,研究正火和回火温度对微观组织和力学性能的影响。利用相变仪和Thermo-Calc软件对试验钢相变温度进行了测试和计算;利用金相显微镜、扫描电镜和透射电镜对试验钢显微组织和析出相进行了观察;利用显微硬度计、电子万能材料试验机和摆锤式冲击试验机对钢硬度、拉伸性能和冲击性能进行测试。结果表明,较低正火温度不能消除轧制带状组织,较高正火温度将造成晶粒粗化;回火后组织均为回火马氏体,755℃和790℃回火可避免Laves相的析出,随回火温度的升高,钢中M23C6和MX析出相发生粗化,碳化物的析出降低了碳的固溶强化作用;随回火温度的升高,钢的显微硬度、屈服强度和抗拉强度不断降低。在690~755℃回火区间内,钢伸长率和室温冲击吸收能量随回火温度的升高而增加,韧脆转变温度随回火温度的升高而降低。790℃回火钢伸长率和室温冲击吸收能量降低,韧脆转变温度升高;经1050℃×30 min正火+755℃×90 min回火,试验钢可获得最佳综合力学性能,细小的晶粒尺寸和弥散分布的纳米级碳化物是其优良力学性能的关键。

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