氫致高強鋼延遲斷裂行為分析(一)

  隨著工程機械、汽車等行業(yè)的快速發(fā)展,為降低成本、增“強”減重,以實現(xiàn)節(jié)能降耗的目標,國內(nèi)外廣泛探索工程機械及汽車的輕量化方法。要最大限度地減輕設(shè)備質(zhì)量,一個有效的途徑就是提高鋼的強度級別。近年來,工程機械用鋼從500~600MPa級快速上升至800MPa、1000MPa,甚至1500MPa。然而,隨著強度提高,鋼的延遲斷裂敏感性也隨之增大,氫致延遲斷裂敏感性高已經(jīng)成為制約高強度級別鋼種推廣應(yīng)用的一個重要因素。

  高強鋼的氫致延遲斷裂現(xiàn)象

  延遲斷裂是材料在靜止應(yīng)力的作用下,經(jīng)過一定時間后突然發(fā)生脆性破壞的一種現(xiàn)象,它是材料—環(huán)境—應(yīng)力之間相互作用的結(jié)果,是氫致材質(zhì)惡化的一種形態(tài)。延遲斷裂現(xiàn)象的產(chǎn)生是由于材料內(nèi)部的氫向應(yīng)力集中的部位擴散聚集,這些應(yīng)力集中的部位往往缺陷較多(原子點陣錯位、空穴等),氫擴散到這些缺陷處,氫離子合成氫原子,氫原子進一步合成氫分子,將產(chǎn)生巨大的壓力。這個壓力與材料內(nèi)部的殘余應(yīng)力以及材料服役狀態(tài)下所承受的外加應(yīng)力,形成一個合力,當這個合力超過材料的屈服強度時,就會導(dǎo)致斷裂的發(fā)生。

  由于延遲斷裂常常在材料所承受的外加應(yīng)力水平顯著低于其屈服強度時突然發(fā)生,具有其不可預(yù)知性,因此,往往導(dǎo)致較為嚴重的破壞和后果。隨著超高強度級別鋼的發(fā)展及其應(yīng)用領(lǐng)域的不斷拓展,延遲斷裂現(xiàn)象受到更大程度的關(guān)注。以汽車零部件為例,其產(chǎn)品形狀復(fù)雜,變形量大,車廠、零部件制造商及材料供應(yīng)商對延遲斷裂性能更加重視,已經(jīng)成為材料性能認證項目之一。

  延遲斷裂行為的影響因素

  金屬材料的延遲斷裂行為是在材料、環(huán)境和應(yīng)力三者共同作用下發(fā)生的,與材料的特性以及受力狀態(tài)、服役環(huán)境密切相關(guān)。

  材料強度的影響

  一般來講材料的強度越高,其延遲斷裂敏感性越大。一般認為1000MPa是一個危險的水平,即抗拉強度低于1000MPa時鋼材耐延遲開裂的性能相對較好,而當材料強度大于1000MPa時,其延遲斷裂敏感性較高。

  合金成分的影響

  不同的合金元素會對材料的延遲斷裂行為產(chǎn)生不同的影響。研究發(fā)現(xiàn),隨著鋼中(Mn+0.5Si+S+P)含量的升高,4340系列鋼材發(fā)生氫致延遲斷裂的臨界應(yīng)力強度因子隨之下降,說明其斷裂敏感性逐漸升高。這是由于鋼中C、S、P、Si、Mn等元素的偏析會促進腐蝕環(huán)境下氫的吸收,從而增大材料的氫致延遲斷裂敏感性,使得材料在較低的應(yīng)力水平下即發(fā)生斷裂。而Ti、V、Mo、Ni、Nb等元素可細化晶粒,提高材料的韌性,減少偏析,而且所形成的細小析出物有利于形成氫的捕獲陷阱,從而降低材料的延遲斷裂敏感性。此外,也有研究指出,Al元素的添加可以顯著改善含錳TWIP鋼的氫致開裂敏感性。

  微觀組織的影響

  由于氫在不同組織中的擴散速度和儲存能力不同,因此,材料的微觀組織對延遲斷裂敏感性的影響很大。從金相組織上講,相比于奧氏體和全珠光體組織,鐵素體—馬氏體和單一馬氏體組織鋼材具有更高的氫致延遲斷裂敏感性。此外,相同的應(yīng)力水平下,加工誘發(fā)馬氏體的含量越高,延遲斷裂敏感性越大;在相同的強度水平下,含Mo的高溫回火馬氏體組織,比普通回火馬氏體鋼的極限擴散氫含量高,延遲斷裂敏感性降低。同時,材料微觀組織上的不均勻性,如晶界、相界等,由于原子錯排和局部應(yīng)力場的存在,會成為氫的捕獲陷阱或氫快速傳輸?shù)耐ǖ?,從而影響材料的氫致延遲開裂行為。此外,降低晶粒尺寸,晶界處吸附的氫含量減少,也有利于改善材料沿晶界開裂的敏感性。

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