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高N马氏体时效不锈钢的热变形行为
作者:警司    发表于:2020-07-07 15:29:07    字符:【】【】【
摘要:1111111111111

通过N质量分数0.2%左右马氏体不锈钢是试验钢,试验钢属于高钢N钢类。因为间隙元素N加入,该钢的力学性能有了明显的提高。研究表明,N添加奥氏体不锈钢可通过显著改善其流变应力。但很少有研究报告是高的N马氏体时效不锈钢的热变形行为,尤其是如果它不涉及到高N不锈钢在热变形过程中的组织演变。如此,这个项目从高到高N研究了马氏体时效不锈钢热变形过程中动态再结晶过程的影响因素,希望能达到高潮N马氏体时效不锈钢的锻造提供了理论依据和试验参数。

  使用非真空感应炉熔炼和电渣重熔工艺制备试验钢.。熔化的钢锭在里面1100℃开始锻造,最终锻造温度大约在900℃,棒材的最终锻件尺寸为60mm,然后空气冷却到室温。然后从酒吧沿轴线取样,加工成Φ8mm×15mm小圆柱体,进行热压缩试验。

    热压缩试验Gleeble-3800热模拟试验机上进行。首先,10℃/s升温速率1200℃保温60s,为了消除温度不均匀对样品的影响。然后使用5℃/s在预定的变形温度下进行热压缩试验,热压缩应变0.2、0.4和0.6,应变率分别为1、5和20s-1,变形温度1040~1120℃范围内。变形后的样品立即用水冷却,为了保持高温奥氏体的显微组织。金相法分析试验钢热变形过程中的组织演变。结果表明:

  (1)高N马氏体时效不锈钢在试验温度范围内发生明显的动态再结晶,再结晶的平均晶粒尺寸在5~10μm之间。试样中碳化物的含量随应变的增加而增加,平均晶粒尺寸趋于减小。

  (2)试验钢的应变如下:0.6热变形活化能为410.7kJ/mol,热变形活化能随变形量的增加而增大。获得包含应变的高度N马氏体不锈钢的流变应力方程。

  (3)使用Zener-Hollomon利用参数法构造了高质量的结构N马氏体不锈钢的峰值应力(σ)应变(ε)本构方程。

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