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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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 。
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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
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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 。
应用探讨[ C ] ∥ 中国物理学会内耗与力学谱专业委员
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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