两相区控制轧制.ppt

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1、9两相区控制轧制本章重点:讨论两相区轧制时钢材组织和性能的变化传统的控制轧制:再结晶区轧制 晶粒细化 未再结晶区轧制 晶粒伸长,产生形变带 增加的成核位置 细化()两相区轧制 钢坯工艺性能和产品使用性能或产品精度的要求 区控轧,形变诱发相变使相变点上升四种工艺曲线,(a)再结晶()(b)未再结晶()(c)再结晶 未再结晶()(d)未再结晶()(c)是最常见的一种工艺(d)低温加热,对细化有利,.()控轧时钢材强韧性的变化一加热温度的影响见图7-2,T加,s,b,Tc温度升高,晶粒粗大,二轧制条件的影响方案:T加1200,再结晶(T轧1100和1020,50%)()两相区(T轧725550,50

2、%、10%、25%、35%)方案:T加 1200,未再结晶(T轧780和740,50%)()两相区(T轧725550,50%、10%、25%、35%),对强度的影响T轧,b,s 见图7-3,而且Nb钢V钢SM钢作者对16Mn钢的研究结果见图7-11,,b,s 见图7-5 从图中还可看出:一定,T轧,b 575620660作者对16Mn钢的研究结果见图7-10 型型,对韧性的影响T轧,Tc 见图7-4 型:T轧650,Tc 恶化型:T轧对Tc 影响不大,作者对16Mn钢的研究结果见图7-14 20%T轧 700740780 Tc 406290,变形程度对韧性的影响见图7-6 1025%,Tc恶化

3、 并且T轧越低,恶化程度越大 3550%,Tc改善,Tc从图7-6还可看出:型:Tc与T轧有关 型:Tc与T轧关系不明显,作者对16Mn钢的研究结果见图7-14 T轧 700 20%30%60%Tc 628078 1,.()控轧时显微组织变化 未相变的晶粒伸长,形成形变带,冷却后 微细的多边形晶粒 相变后的晶粒,受压缩,晶内形成亚结构,冷却后 内含亚晶粒的晶粒,一压下率对晶粒的影响T轧一定,变形状态回复亚晶粒 再结晶 晶粒的形状基本不变,位错均匀分布 晶粒伸长,晶内位错密度 晶粒回复,形成亚晶,晶内位错密度亚晶粒清晰,亚晶粒内的位错密度很低变形晶粒再结晶,两相区轧制的晶粒,随T轧和的变化如图7

4、-19所示,轧制压下率,d,见图7-20,晶粒形变带,的形核点,从而细化,晶粒内的贮存能,再结晶晶核,从而细化,二轧制温度对晶粒的影响一定,T轧,变形状态回复亚晶粒 再结晶 1 T轧对晶粒的大小影响见图7-22T轧650740 随T轧,d(进行再结晶)T轧740780 随T轧,d稍有长大(再结晶已 完成,开始晶粒长大),1,三控轧工艺对亚晶和位错的影响(+)两相区控轧后,晶粒内部含有大量的位错和亚晶,它们是影响钢材强韧性的重要因素。T轧740,由10%60%,亚晶,尺寸,晶内有位错20%T轧650 大量位错,但亚晶形成 不完全 T轧700 大量亚晶出现 T轧780 亚晶数量减少,.(+)两相区

5、轧材的织构和分层一织构型轧制:晶粒取向不规则,晶粒取向不规则型轧制:晶粒伸长,易产生织构,相变时晶粒 通过KS关系继承织构 KS关系:(011)(111);,()轧制:晶粒伸长,织构加强,T轧,织构发达,各向异性,轧制压下率,度温制轧,织构使钢材产生各向异性,从图7-29可见,()两相区轧制其织构比未再结晶区轧制明显未再结晶区轧制:织构不明显,各向异性小,曲线平缓()两相区轧制:织构发达,各向异性大,如图,垂直轧向:强度最高平行轧向:强度次之与轧向成45:强度最低,二分层 如图7-31所示,冲击试样的断口出现分层 1 产生原因100织构发达,100平行于轧面,使轧制平行面的断裂强 度下降平行轧

6、制面形成了带状层,100和111织构,100易压缩 111难压缩,塑性变形不同分层对性能的影响 分层数,Tc,韧性,见图7-32 2控轧工艺对分层的影响 16Mn钢,如图7-33所示,T轧,分层数,1,.控轧三阶段和区轧制,见图7-34、7-35随,d,晶粒细化 b 稍 s Tc K二者相比,未再结晶区轧制更优越,d 更细小,Tc 更低,图7-36为()两相区轧制,d,晶粒大幅度地细化 b s Tc稍,但在100以下实现三阶段控轧对提高强韧性极为有效未(),(a)普通轧制 强韧性不好 低,Tc 高(b)控轧未()强韧性比(a)好,Tc(c)低温轧制未 韧性恶化,Tc(d)连续轧制未()强韧性,Tc,

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