Page 67 - 理化检验-物理分册2021年第十二期
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史学星, 等: 工艺参数对超低碳烘烤硬化钢固溶碳含量和烘烤硬化性能的影响


            影 响 非 常 敏 感。 ULC-BH 试 验 钢 在 780 , 810 ,            温度对 ULC-BH 试验钢中的固溶碳含量和 BH 2                 值

            840℃的退火温度下, 其内耗试验在50℃附近也均                          影响也非常敏感。 ULC-BH 试验钢在 650 , 680 ,

            出现明显的 C-Snoek峰; 退火温度由780℃提高到                      710℃不同的缓冷温度下, 其内耗试验在50℃附近




            840 ℃ , C-Snoek 内耗峰高值由 0.00050 提高到                 都出现明显的 C-Snoek峰, 但缓冷温度由650℃提


            0.00065 。对图 2a ) 中不同退火温度下的 C-Snoek                 高到710℃时, C-Snoek内耗峰高值由0.00072降低


            内耗峰拟合计算得出780 , 810 , 840℃对应的固溶碳                    到0.00055 。对图3a ) 中不同缓冷温度下的 C-Snoek

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                                                       -6
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            含量分别为2.22×10 , 4.11 ×10 , 7.15×10 ,                内耗峰拟合计算得出650 , 680 , 710℃对应的固溶碳

            即固溶碳含量随着退火温度升高而增大, 幅度为                             含量分别为 4.58 ×10 , 3.99 ×10 , 2.57×10 。

                                                                                                          -6
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            2×10 ~3×10 , 如图2b ) 所示。由图2c ) 可以看                  即缓冷温度为650℃和680℃时, 试样钢中固溶碳含
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                             值也随着退火温度升高而增大。                    量差异不大, 但缓冷温度由680℃升高到710℃ , 其
            出, 试验钢的 BH 2

            2.3 缓冷温度的影响                                        固溶碳含量随着缓冷温度升高而降低, 幅度约1.5×
                 不同缓冷温度下试验钢的内耗、 固溶碳含量和                        10 , 如图3b ) 所示。由图 3c ) 可以看出, 试验钢的
                                                                 -6
                 值变化曲线如图3所示。由3可以看出, 缓冷                             值也随着缓冷温度升高而降低。
            BH 2                                              BH 2
                                                                                   值
                                     图3 不同缓冷温度下 ULC-BH 钢的内耗曲线、 固溶碳含量及 BH 2

                        Fi g  3 Thea   internalfrictioncurves b   solidsolutioncarboncontentandc  BH 2 valueoftheULC-BHsteel


                                                atdifferentslowcoolin g tem p eratures
                                                                    86-90.
            3 结论                                                [ 3 ]  崔岩, 王瑞珍, 雍岐龙, 等. 超低碳烘烤硬化钢板的烘

                 ( 1 )不同的工艺参数对超低碳烘烤硬化钢中的                            烤硬化性能[ J ] . 机械工程材料, 2011 , 35 ( 6 ): 83-85.
                                                                [ 4 ]  阎琦, 史文, 李麟, 等. 内耗法研究退火温度对含钒
                              值都有较大影响, 卷曲温度对试
            固溶碳含量和 BH 2
                                                                    BH 钢中 固 溶 C 原 子 浓 度 的 影 响 [ J ] . 上 海 金 属,
                                  值影响较小。
            验钢固溶碳含量和 BH 2
                                                                    2011 , 33 ( 5 ): 10-14.
                 ( 2 )随着退火温度升高, 试验钢的固溶碳含量

                                                                [ 5 ]  聂丽丽, 李维娟, 王喆, 等. 预应变对超低碳烘烤硬化
                    值都逐渐增大; 且退火温度由 780 ℃ 升至

            和 BH 2
                                                                    钢烘烤硬化性能的影响[ J ] . 热加工工艺, 2013 , 42

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            840℃ , 固溶碳含量增加2×10 ~3×10 。                              ( 24 ): 121-123.

                 ( 3 )随着缓冷温度升高, 试验钢的固溶碳含量                       [ 6 ]  高洪刚, 康海军. 连续退火工艺对冷轧烘烤硬化钢组

                    值都逐渐减小; 且缓冷温度由 650 ℃ 升至
            和 BH 2                                                  织性能的影响[ J ] . 轧钢, 2018 , 35 ( 2 ): 42-44.
                                                                [ 7 ]  史学星, 张玉成, 鞠新华. 关于低碳钢内耗检测技术的
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            710℃ , 固溶碳含量降低约1.5×10 。
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            参考文献:                                                   会. 第十二届全国固体内耗与力学谱及其应用学术会
             [ 1 ]  崔岩, 王瑞珍, 雍岐龙, 等. 固溶 C 对 Nb-Ti 微合金化              议论文集.2018 : 40-46.

                                                                [ 8 ]  JINXL.Internalfrictionstud y ofthebake-hardenin g
                  ULC-BH 钢板 烘 烤 硬 化 性 能 的 影 响 [ J ] . 特 殊 钢,
                                                                    p ro p ertiesonlow carbon steelinfluenced b ythe
                 2009 , 30 ( 3 ): 13-15.
             [ 2 ]  崔岩, 王瑞珍, 魏星, 等. 连续退火工艺对超低碳烘烤                    de g ree of p re-deformation [ J ] .Ke y En g ineerin g
                                                                    Materials , 2020 , 864 : 128-132.
                  硬化钢烘烤硬化性能的影响[ J ] . 钢铁, 2010 , 45 ( 9 ):
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