OALib Journal期刊
ISSN: 2333-9721
费用:99美元
|
|
|
一种高锰奥氏体TWIP钢的高温热变形与再结晶行为*
DOI: 10.11900/0412.1961.2014.00680, PP. 651-658
Keywords: TWIP钢,热变形,动态再结晶,本构方程,组织演变
Abstract:
在变形温度为1223~1423K及应变速率为0.01~10s-1的条件下,利用MMS-300热模拟试验机开展单道次压缩变形实验,结合SEM-EBSD和TEM等观察分析技术,研究了一种高锰奥氏体孪晶诱发塑性(TWIP)钢的高温热变形及再结晶行为,对其动态再结晶过程中的组织演变规律及其与应力-应变曲线的相关性进行了分析和表征.结果表明,该高锰奥氏体TWIP钢的热变形行为对应变速率较敏感;当应变速率低于0.1s-1时,热变形过程中发生动态再结晶;当应变速率高于1s-1时,发生动态回复.通过回归计算建立了该高锰奥氏体TWIP钢的热变形本构方程,分析认为动态再结晶过程中的组织演变规律与其应力-应变曲线密切相关.随着应变量的增加,晶界迁移诱导再结晶形核;形变量进一步增加,产生大量亚晶界;相邻亚晶界上的位错攀移和滑移等运动使晶界合并,导致再结晶晶粒形成.
References
[1] | Wang C J, Chang Y C. Mater Chem Phys, 2002; 76: 151
|
[2] | Gr?ssel O, Kruger L, Frommeyer G, Meyer L W. Int J Plast, 2000; 16: 1391
|
[3] | Brüx U, Frommeyer G, Gr?ssel O, Meyer L W, Weise A. Steel Res Int, 2002; 73: 294
|
[4] | Chen L Q, Zhao Y, Qin X M. Acta Metall Sin (Engl Lett), 2013; 26: 1
|
[5] | Chung K, Ahn K, Yoo D H, Chung K H, Seo M H. Int J Plast, 2011; 27: 52
|
[6] | Bouaziz O, Allain S, Scott C P, Cugy P, Barbier D. Curr Opin Solid State Mater Sci, 2011; 15: 141
|
[7] | Barbier D, Gey N, Allain S, Bozzolo N, Humbert M. Mater Sci Eng, 2009; A500: 196
|
[8] | Kibey S, Liu J B, Curtis M J, Johnson D D, Sehitoglu H. Acta Mater, 2006; 54: 2991
|
[9] | Huang B X, Wang X D, Rong Y H. Mater Sci Eng, 2006; A438-440: 306
|
[10] | Yuan X Y, Yao Y T, Chen L Q. Acta Metall Sin (Engl Lett), 2014; 27: 401
|
[11] | Yuan X Y, Chen L Q, Zhao Y, Di H S, Zhu F X. J Mater Process Technol, 2015; 217: 278
|
[12] | Ding H, Tang Z Y, Li W, Wang M, Song D. J Iron Steel Res, 2006; 13(6): 66
|
[13] | Chen T H, Yang J R. Mater Sci Eng, 2001; A311: 28
|
[14] | Zhang J Q, Di H S, Wang X Y, Cao Y, Zhang J C, Ma T J. Mater Des, 2013; 44: 354
|
[15] | Zheng M Y, Wu K, Liang M, Kamado S, Kojima Y. Mater Sci Eng, 2004; A372: 66
|
[16] | Li A B, Geng L, Zhang J, Xu H Y, Zheng Z Z, Yao C K. Mater Chem Phys, 2004; 84: 29
|
[17] | Venugopal S, Mannan S L, Rodriguez P. J Mater Sci, 2004; 39: 5557
|
[18] | Cao Y, Di H S, Zhang J C, Zhang J Q. Acta Metall Sin, 2012; 48: 1175 (曹 宇, 邸红双, 张洁岑, 张敬奇. 金属学报, 2012; 48: 1175)
|
[19] | Wang Z X. Controlled Rolling and Controlled Cooling. Beijing: Metallurgical Industry Press, 1988: 14 (王占学. 控制轧制与控制冷却. 北京: 冶金工业出版社, 1988:14)
|
[20] | McQueen H J, Ryan N D. Mater Sci Eng, 2002; A322: 43
|
[21] | Chen L Q, Zhao Y, Xu Q X, Liu X H. Acta Metall Sin, 2010; 46: 1215 (陈礼清, 赵 阳, 徐秋香, 刘相华. 金属学报, 2010; 46: 1215)
|
[22] | Medina S F, Hernadez C A. Acta Mater, 1996; 44: 137
|
[23] | Liu Z Y, Chen L S, Zhou M C, Liu X H, Wang G D. J Iron Steel Res, 2004; 16(1): 49 (刘战英, 陈连生, 周满春, 刘相华, 王国栋. 钢铁研究学报, 2004; 16(1): 49)
|
[24] | Yu J W, Liu X F, Xie J X. Acta Metall Sin, 2011; 47: 486 (余均武, 刘雪峰, 谢建新. 金属学报, 2011; 47: 486)
|
[25] | Yue C X, Zhang L W, Liao S L, Pei J B, Gao H J, Jia Y W, Lian X J. Mater Sci Eng, 2007; A499: 177
|
[26] | Fernández A I, Uranga P, López B, Rodriguez-Ibabe J M. Mater Sci Eng, 2003; A361: 367
|
Full-Text
|
|
Contact Us
[email protected] QQ:3279437679
WhatsApp +8615387084133
|
|