欢迎登录材料期刊网

材料期刊网

高级检索

采用Gleeble热力模拟机对C-Mn钢热压缩变形后过冷奥氏体高温转变区进行二段冷却速率控制,通过冷却过程中施加微小应变,并根据应力-温度曲线,结合金相组织观察,研究了二段冷却速率对铁素体相变开始温度和相变组织的影响.结果表明:在过冷奥氏体高温转变区冷却相同时间,相对于连续冷却,当前段快冷,后段缓冷时,铁素体相变开始温度下降,相变的铁素体体积分数增加;当前段快冷速率为100℃/s时,铁素体相变开始温度下降幅度能达到100℃,铁素体体积分数增加近1倍.因此,应用前置式超快冷,并随后缓冷的冷却方式有助于提高铁素体转变量,并降低铁素体相变的温度,以细化铁素体晶粒.

参考文献

[1] 王国栋.新一代控制轧制和控制冷却技术与创新的热轧过程[J].东北大学学报(自然科学版),2009(07):913-922.
[2] G. BUZZICHELLI;E. ANELLI .Present Status and Perspectives of European Research in the Field of Advanced Structural Steels[J].ISIJ International,2002(12):1354-1363.
[3] SUN Yan-kun,WU Di.Effect of Ultra-Fast Cooling on Microstructure of Large Section Bars of Bearing Steel[J].钢铁研究学报(英文版),2009(05):61-65,80.
[4] 李曼云;孙本荣.钢的控制轧制和控制冷却技术手册[M].北京:冶金工业出版社,1990
[5] 王立军,蔡庆伍,余伟,武会宾,雷爱娣.低碳低合金钢的连续冷却相变组织特征及其形成机制[J].材料工程,2010(08):29-33.
[6] 吉玲康,张伟卫,高惠临,李鹤林.X100管线钢的连续冷却转变[J].材料工程,2011(02):10-16.
[7] YEONG T P .Measurement and modelling of diffusional transformation of austenite in C-Mn steels[D].Taibei:National Sun Yat-Sen University,2001.
[8] UMEMOTO M;GUO Z H;TAMURA I .Effect of cooling rate on grain size of ferrite in a carbon steel[J].Materials Science and Technology,1987,3(04):249-255.
[9] 刘振宇;许云波;王国栋.热轧钢材组织-性能演变的模拟和预测[M].沈阳:东北大学出版社,2004
[10] 翁宇庆.超细晶钢:钢的组织细化理论与控制技术[M].北京:冶金工业出版社,2003
[11] 胡良均,尚成嘉,王学敏,赵运堂,贺信莱.弛豫-析出-控制相变技术中冷却速度对组织的影响[J].北京科技大学学报,2004(03):260-263,296.
[12] 张丽芳,刘永长.冷却速度对Fe-4Cr合金奥氏体-铁素体相变的影响[J].材料热处理学报,2011(09):58-62.
上一张 下一张
上一张 下一张
计量
  • 下载量()
  • 访问量()
文章评分
  • 您的评分:
  • 1
    0%
  • 2
    0%
  • 3
    0%
  • 4
    0%
  • 5
    0%