一种高韧性、高等向性大截面热作模具钢的生产方法

文档序号:8959730阅读:554来源:国知局
一种高韧性、高等向性大截面热作模具钢的生产方法
【技术领域】
[0001] 本发明涉及铸钢领域,具体而言,涉及一种高韧性、高等向性大截面热作模具钢的 生产方法。
【背景技术】
[0002] 目前广泛使用的热作模具钢,韧性与各向同性性无法满足日益变化的技术要求。 尤其是在大型压铸、大截面有色金属(铝合金)挤出、以及精密锻造模具方面,随着设备自 动化、智能化的发展,模具的工况条件越来越恶化,模具寿命不能满足市场需求。生产出高 韧性、高等向性的大截面热作模具钢,以此为原材料制造高质量、长寿命的大型热作模具是 现代汽车、电子家电、轨道交通运输业发展的需求。
[0003] 热作模具钢通常含有Cr、Mo、V等提高钢材红硬性的合金元素,在凝固过程中产生 液析碳化物和由于枝晶偏析的带状组织,这种现象在大截面钢锭的中心尤其严重。液析碳 化物和枝晶偏析使得钢材的韧性和各向同向性大大降低,研究表明:超过3 μπι的液析碳化 物每平方毫米从1个增加至2个,钢材的延展性就要降低近一倍。可见,采用这种组织的模 具材料不能满足压铸、挤出与精密锻造等严酷作业环境的要求,模具寿命很低,甚至发生模 具整体开裂现象。
[0004] 近20年来国外国内先后研发高等向性、高韧性的模具钢采用均质化及强力锻造 的方法,典型生产工艺为:电弧炉(中频炉)一钢包精炼一真空除气一铸锭一电渣重熔一均 质化一锻造一晶粒细化一完全退火。这种工艺方法对于电渣锭大截面热作模具钢(厚度超 过200毫米的截面)而言,均质化处理要在1240~1300°C保温很长时间(20小时),尽管 如此,仍然还能够在钢材组织中心部位发现相当多的液析碳化物以及由于枝晶偏析产生的 带状组织。
[0005] 有鉴于此,特提出本发明。

【发明内容】

[0006] 本发明的第一目的在于提供一种高韧性、高等向性大截面热作模具钢及其生产 方法,所述的生产方法通过两次均质和两次锻造的交替处理,彻底消除了钢坯中的液析碳 化物以及由于枝晶偏析所产生的带状组织,获得了高韧性、高延展性、高等向性的热作模具 钢。
[0007] 本发明的第二目的在于提供一种高韧性、高等向性大截面热作模具钢,所述的热 作模具钢具有韧性高、延展性高、等向性高等优点。
[0008] 为了实现本发明的上述目的,特采用以下技术方案:
[0009] -种高韧性、高等向性大截面热作模具钢的生产方法,包括下列步骤:
[0010] 步骤A、采用以下方法对电渣重熔后的钢锭进行第一次均质化,得到初次均质的钢 锭:在 1260-1300°C下均质 5-8h ;
[0011] 步骤B、对所述初次均质的钢锭的进行三向锻造,得到三向锻造的钢坯,且所述三 向锻造的温度在900°C以上,且在所述第一均质化的温度以下;
[0012] 步骤C、采用以下方法对所述三向锻造的钢坯进行第二次均质化,得到二次均质的 钢坯:在 1260-1300°C下均质 10_20h ;
[0013] 步骤D、对所述二次均质的钢坯进行镦拔终锻,得到二次锻造的钢坯;所述镦拔终 锻的始锻温度在1150°C以下,终锻温度在850-950°C ;
[0014] 步骤E、对所述二次锻造的钢坯进行晶粒细化、退火处理,得到产品。
[0015] 上述生产方法能够彻底消除钢坯中的液析碳化物以及由于枝晶偏析所产生的带 状组织,从而提高钢的韧性、延展性和等向性等热作模具性能。其消除原理是:
[0016] 先利用碳以及合金元素与四周存在的较大的浓度梯度,在第一次均质化的处理下 将大颗粒链状碳化物、粗大枝晶合金元素偏析迅速扩散至较大的区域内,即进行不稳定扩 散。根据菲克第二定律,随扩散时间的延长扩散通量迅速降低,此时通过三向锻造将还没有 扩散均匀的液析碳化物、选择性结晶的枝晶偏析区域通过固态流变机械性地重新分布,一 方面建立新的具有较大梯度的扩散浓度场,一方面扩大扩散面积,缩短碳与合金元素的扩 散距离。在新建立的浓度场的驱动下进行第二次均质化,使碳及合金元素在比较短的时间 内扩散,实现了完全均质化,彻底消除液析碳化物以及由于枝晶偏析所产生的带状组织。最 后再经过镦拔终锻、晶粒细化、退火,得到最终的产品。
[0017] 以上过程中,每一步工序的温度、时间对是否能够消除液析碳化物以及由于枝晶 偏析所产生的带状组织至关重要。例如,在步骤A和C中,若温度低于下限则均质化效果很 差,高于上限可能造成晶间熔化;三向锻造的温度过高或过低或者时间不足都无法形成足 够大的浓度场;镦拔终锻的温度低于下限有可能造成开裂,高于上限容易产生晶粒粗大。
[0018] 由此可见,上述生产方法通过两次均质和两次锻造的交替处理,将两者有机结 合,创造出有利于碳与合金元素扩散的动力学条件,彻底消除了钢坯中的液析碳化物以 及由于枝晶偏析所产生的带状组织,在与现有技术相当的均质化时间内获得了韧性、延 展性、等向性更高的热作模具钢。该生产方法可用于制作多种型号的热作模具钢,例如 H13(4Cr5MoSiVl)、及新型 Diever 类(4Cr5Mo2V)等。
[0019] 优选地,所述三向锻造中,至少有一次倒棱,这样可以改善组织结构,可以选择任 意方向进行倒棱。
[0020] 优选地,所述三向锻造按照以下顺序进行:钢锭镦拔一X方向拔镦一Y方向倒棱拔 镦一Z方向拔长。按照此锻造顺序,获得的扩散浓度场梯度更大,扩散面积更大,并且最后 是以镦粗状态进行下一步均质,这样可以改善钢铁的边缘组织。
[0021] 优选地,在三向锻造过程中,尽量减少重新加热的次数,以节约能耗。
[0022] 优选地,在均质和锻造过程中,加热时尽量保证钢锭或钢坯的中心达到预设温度, 以保证各个区域都能充分均质或塑性变形。
[0023] 优选地,所述晶粒细化的方法为:
[0024] 沙坑冷却至钢坯表面温度低于500°C后,再加热至奥氏体化温度以上30-70°C,在 此温度下保温30分钟,再以30°C /分钟以上的速度冷却至300°C以下。
[0025] 优选地,在所述步骤B中,每个方向的镦拔变形率在40%以上,优选在50%以上, 以使得中心变形量达到要求,使钢坯各部分的锻造结果均匀,更优选50-60%。
[0026] 优选地,在所述步骤B中,在三向锻造时,除精整道次外,每道次的压下率在15% 以上,优选在20%以上。同样,严格要求每道次的压下率也是为了保证中心变形量达到要 求,使钢坯各部分的锻造结果均匀,更优选20-30 %。
[0027] 优选地,所述第二次均质化时长至少为所述第二次均质化时长的2倍,优选为3 倍,保证有足够的均质化时间,达到完全均质的目的,从而彻底消除碳化物及偏析现象。
[0028] 优选地,所述晶粒细化的方法进一步为:
[0029] 沙坑冷却至钢坯表面温度低于500°C后,再加热至奥氏体化温度以上30-50°C,在 此温度下保温20-40分钟(优选保温30分钟),再以30°C /分钟以上的速度冷却至150°C 以下,优选冷却至80-150°C。
[0030] 采用以上晶粒细化方法后,获得的钢坯内等轴晶更均勾、细小。
[0031] 优选地,所述退火的方法为:球化退火至材料硬度< 185HB以下,得到在铁素体基 体上均匀分布的球状或颗粒状碳化物。
[0032] 优选地,所述镦拔终锻的终锻温度在900_950°C,以减少出现开裂现象的概率。
[0033] -种高韧性、高等向性大截面热作模具钢,采用上文所述的高韧性、高等向性大截 面热作模具钢的生产方法制得。
[0034] 与上文所述,该热作模具钢具有韧性高、延展性高、等向
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