Effet du revenu à haute température sur la microstructure et les propriétés mécaniques de l’acier inoxydable à roulement martensitique à haute teneur en azote
L'acier inoxydable à roulement martensitique à haute teneur en azote a été revenu à 400 ~ 600 ℃ afin de tester sa dureté, sa résistance, sa ténacité et d'autres propriétés mécaniques. La microstructure a été caractérisée par microscopie optique, SEM, TEM, etc., et l'influence du revenu à haute température sur l'évolution des propriétés mécaniques et de la microstructure a été étudiée systématiquement. Les résultats montrent qu'avec l'augmentation de la température de revenu, la dureté et la résistance du matériau présentent une tendance globale d'abord à augmenter puis à diminuer, tandis que les performances aux chocs s'améliorent continuellement. Lors du revenu à 500 ℃, la dureté et la résistance à la traction atteignent des valeurs maximales de 60,8 HRC et 2 360 MPa respectivement. L'analyse microstructurale révèle qu'à des températures de revenu ne dépassant pas 500 ℃, l'échantillon présente principalement une structure martensitique revenue avec une petite quantité de particules de phase secondaire ; au-delà de 500 ℃, la martensite se transforme progressivement en troostite revenue, tandis que le nombre et la taille des particules de phase secondaire augmentent. Une statistique du nombre et de la taille des particules de phase secondaire pour les revenus à 500 et 600 ℃ sur une même surface montre que le nombre total et la proportion de surface des particules secondaires à 600 ℃ sont bien supérieurs à ceux à 500 ℃, avec une augmentation significative de la proportion de particules de grande taille. Après revenu à 500 et 600 ℃, des précipités de phase secondaire M23C6 et Cr2N apparaissent ; à 600 ℃, ces particules secondaires se densifient et grossissent, réduisant ainsi l'effet de renforcement de la phase secondaire et diminuant la résistance et la dureté.
关键词
acier inoxydable à roulement martensitique à haute teneur en azote;revenu à haute température;propriétés mécaniques;microstructure;phase secondaire