热变形工艺对含硫非调质钢流变应力及组织的影响
发布时间:2021-01-04 06:03
在变形温度950~1150℃和应变速率0.01~5 s-1下,通过Gleeble-3500热模拟试验机进行单道次压缩试验,研究了热变形工艺对含硫非调质钢F45MnVS流变应力及组织的影响。结果表明:随着应变速率的增大,热压缩过程中的峰值应力增加,随着温度的升高,峰值应力降低;动态再结晶平均晶粒尺寸随着应变速率、变形量的增加而减小,随着温度的提高而增大。
【文章来源】:金属热处理. 2020年07期 北大核心
【文章页数】:6 页
【部分图文】:
F45MnVS非调质钢不同应变速率、变形温度下的真应力-真应变曲线
绘制ln[sinh(ασ)]-1000/T的关系图如图3所示,从图3中可知,当应变速率保持不变时,1000/T与ln[sinh(ασ)]保持线性关系,求得的斜率平均值D=8.5123,又因为D=Q/(Rn),求得Q的值为307.3434 k J/mol。在热变形过程中,常运用Z参数描述变形温度及应变速率对变形过程的综合作用。通过已求得的激活能Q,结合式(1)和式(3)可以得到试验钢变形过程中Z参数的表达式:
ln[sinh(ασ)]-ln Z的关系图
【参考文献】:
期刊论文
[1]晶粒度测定标准比对分析[J]. 毕革平,陈金哲,谭文华,李俏. 金属热处理. 2020(04)
[2]AM355不锈钢的热变形行为[J]. 胡家齐,王长军,杨哲,梁剑雄,董瀚. 金属热处理. 2020(03)
[3]中碳钒微合金非调质钢的热变形行为及本构方程[J]. 王安东,王骏宇,施轶超. 热加工工艺. 2016(13)
[4]汽车用非调质钢的研究进展[J]. 陈蕴博,马鸣图,王国栋. 中国工程科学. 2014(02)
[5]电化学方法腐蚀原奥氏体晶界的研究[J]. 孙雪娇,连福亮,柳永宁,朱杰武. 金属热处理. 2014(01)
[6]细晶强化和位错强化对中锰马氏体钢的强化作用[J]. 赵杰,徐海峰,时捷,李箭,蒲健,曹文全. 钢铁. 2012(08)
[7]汽车零部件用非调质钢的应用和发展[J]. 吴玮. 世界钢铁. 2009(04)
本文编号:2956287
【文章来源】:金属热处理. 2020年07期 北大核心
【文章页数】:6 页
【部分图文】:
F45MnVS非调质钢不同应变速率、变形温度下的真应力-真应变曲线
绘制ln[sinh(ασ)]-1000/T的关系图如图3所示,从图3中可知,当应变速率保持不变时,1000/T与ln[sinh(ασ)]保持线性关系,求得的斜率平均值D=8.5123,又因为D=Q/(Rn),求得Q的值为307.3434 k J/mol。在热变形过程中,常运用Z参数描述变形温度及应变速率对变形过程的综合作用。通过已求得的激活能Q,结合式(1)和式(3)可以得到试验钢变形过程中Z参数的表达式:
ln[sinh(ασ)]-ln Z的关系图
【参考文献】:
期刊论文
[1]晶粒度测定标准比对分析[J]. 毕革平,陈金哲,谭文华,李俏. 金属热处理. 2020(04)
[2]AM355不锈钢的热变形行为[J]. 胡家齐,王长军,杨哲,梁剑雄,董瀚. 金属热处理. 2020(03)
[3]中碳钒微合金非调质钢的热变形行为及本构方程[J]. 王安东,王骏宇,施轶超. 热加工工艺. 2016(13)
[4]汽车用非调质钢的研究进展[J]. 陈蕴博,马鸣图,王国栋. 中国工程科学. 2014(02)
[5]电化学方法腐蚀原奥氏体晶界的研究[J]. 孙雪娇,连福亮,柳永宁,朱杰武. 金属热处理. 2014(01)
[6]细晶强化和位错强化对中锰马氏体钢的强化作用[J]. 赵杰,徐海峰,时捷,李箭,蒲健,曹文全. 钢铁. 2012(08)
[7]汽车零部件用非调质钢的应用和发展[J]. 吴玮. 世界钢铁. 2009(04)
本文编号:2956287
本文链接:https://www.wllwen.com/kejilunwen/jinshugongy/2956287.html
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