轨道钢受温度影响pa66热变形温度量

温度和变形量对27SiMn钢组织影响的热模拟研究
&&&27SiMn钢是根据我国资源情况研发的低合金&低碳调质钢,&是目前使用广泛的煤机用钢。为了得到高质量的煤机用钢,&满足其具有良好的机械性能,从而保证良好的使用性能,&需要保证热加工后得到均匀、精细的组织|。在2&7&S&i&M&n&钢实际生产中,&出现组织不均匀、晶粒较为粗大、中心疏松等缺陷,&为了改善组织精细化和均匀化程度,&减少缺陷,&需要对钢热加工过程中的变形制度进行分析和研究。
1实验材料和方案
实验材料取自&27SiMn&钢&P190mm轧材,&其化学成分/%:0.27C-1.20Si-1.25Mn-0.11Cr-0.052Ni-0.015Mo-0.21Ti-0.084Cu-0.021Al-0.018P-0.010S。
在Gleeble-1500进行控制轧制热模拟实验,试样采用切割取自轧材1/2半径处,尺寸为&P8&mm&15&mm。实验方案如图1所示,将试样以20℃/s的速度加热至1&300℃,保温5&min,得到长大至铸坯相应大小的奥氏体组织。然后以10℃/s的冷却速度冷却至变形温度,保温30s,然后以不同的变形量和变形温度进行变形,变形后以0.5℃/s的冷却速度冷至室温。将试样沿中部横截面切开,进行显微组织观察。
2&实验结果与分析
2.1&变形量对组织精细化、均匀化的影响
从图2和图3中可以看出,在变形温度为950℃条件下,变形量为10%时珠光体组织的平均尺寸较大,达到97&m,珠光体组织的比例为73%,铁素体比例约为27%;变形量为20%时,珠光体组织的平均尺寸为43&m,珠光体组织的比例约为64%,铁素体比例约为36%;变形量为30%时,珠光体组织的平均尺寸为28&m,珠光体组织的比例约为54%,铁素体比例约为47%。因此,当变形量从10%增加到20%时,珠光体组织得到了明显的细化,珠光体组织比例降低,铁素体比例增加;变形量增至30%时,珠光体组织得到了进一步细化,珠光体组织比例继续降低,铁素体比例增加;变形量增至40%和50%时,相比30%的变形量,珠光体组织的细化不明显,珠光体和铁素体的比例基本报纸不变。而随着变形量从10%增加到50%,铁素体的平均尺寸发生明显变化,均在15~18&m。从上述分析可知,大的变形量对于珠光体组织的细化是有利的,但当变形量超过30%时,细化效果并不会继续随变形量的增加而显著提高。
此外,从图3&中可以看出,随着变形量从10%增加到50%,珠光体组织的均匀性程度显著提高,即大的变形量对提高组织的均匀性是有利的。这是由于在热加工过程中,随着变形量的增大,金属内部的畸变能不断提高,当达到一定程度后会发生动态再结晶。而随着热加工过程的进行,不断形成再结晶核心,持续发生动态再结晶,从而达到组织细化和均匀化的目的。
2.2&变形温度对组织精细化、均匀化的影响
上述实验结果表明,随着变形量的增加,组织的精细化、均匀化也会得到改善,但当变形量超过30%时,组织细化的程度就不再显著。在变形量30%为条件下,分别比较变形温度为850、900、950、1000℃不同工艺条件下的组织形貌,对比分析变形温度对组织精细化、均匀化的影响。
从图4和图5中可以看出,在变形量为30%条件下,变形温度为850℃时,珠光体组织的平均尺寸较大,达到111&m,珠光体组织的比例约为62%,铁素体比例约为38%;变形温度为900℃时,珠光体组织的平均尺寸为40&m,珠光体组织的比例约为61%,铁素体比例约为39%;变形温度为950℃时,珠光体组织的平均尺寸为28&m,珠光体组织的比例约为54%,铁素体比例约为46%;变形温度为1000℃时,珠光体组织的平均尺寸为24&m,珠光体组织的比例约为54%,铁素体比例约为46%。因此,当变形温度从850℃增加到900℃时,珠光体组织得到了明显的细化,珠光体和铁素体的比例变化不大;变形温度增至950℃时,珠光体组织得到了进一步细化,珠光体组织比例降低,铁素体比例增加;变形温度增至1000℃时,相比950℃的变形温度,珠光体组织的细化不明显,珠光体和铁素体的比例基本保持不变。而随着变形温度从850℃增加到1000℃,铁素体的平均尺寸未发生明显变化,均在16&~&18&m。
从图5可以看出,随着变形温度从850℃增加到1000℃,珠光体组织的均匀性程度显著提高,这是由于在热加工过程中,变形温度的升高会使工位原子扩散和位错进行攀移、交滑移的阻力变小,热激活条件越好,就越容易发生奥氏体的动态回复和动态再结晶,从而达到细化组织和组织均匀化的目的。
(1)27SiMn钢在变形温度为950℃的条件下,随着变形量从10%增加到50%,珠光体组织得到细化,但当变形量超过30%时,细化效果并不会继续随变形量的增加而显著提高。随着变形量的增加,珠光体组织的均匀性程度得到了显著提高。
(2)27SiMn钢在变形量为30%的条件下,随着变形温度从850℃增加到1000℃,珠光体组织得到了显著细化,珠光体组织的均匀性程度也得到了显著提高。
(3)高的变形温度和大的变形量,即高温大变形,对组织的细化和提高组织的均匀性是有显著效果的。在高温大变形的热加工条件下,会更容易发生奥氏体的动态回复和动态再结晶,这样将会使组织更加精细化和均匀化。27SiMn大棒材在轧制过程中,依据设备允许的情况下在较高的变形温度下加大变形量,以达到组织精细化、均匀化的控制。(注:图示参见原创)
&(来源:热加工)
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涨跌跌本来就是正常。常言道:“打铁还需自身硬”在钢铁行业不景气之际,偶尔来个反弹已经算不错了。虽然近期宏观面仍有利好消息,但是,钢材价格能否真正好转,还需看基本面。对于即将来临的八月,商家稍有期许,然行情是继续寻底,还是触底反弹?
钢材市场随着月底资金回笼需要,不排除价格出现小幅阴跌现象,部分紧俏规格或维持高位。
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温度变形对大跨度钢箱系杆拱桥车桥动力响应的影响
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官方公共微信来源:《机械工程材料》2011年第06期 作者:李雯雯;张春玲;史东日;蔡大勇;廖波;
变形温度及压下量对SS400低碳钢显微组织的影响
0引言对钢铁材料而言,细化晶粒在提高强度的同时能够降低其韧脆转变温度,使韧性提高,因此晶粒细化是一种常用的强韧化方法。但在目前的国内工业生产条件下,钢的晶粒细化受到轧制设备等的限制。因此,在不进行大规模设备改造的前提下,如何实现晶粒细化是研究人员一直追求的目标〔‘〕。55400低碳钢是日本工业标准JISG31OI一2。。4《普通结构用轧制钢材》中最常用的一个钢种,在东南亚具有广阔的市场。55400低碳钢的性能比GB/T 700一1988《碳素结构钢》中Q235A钢的性能稍高,与GB 712一2OO0((船体用结构钢》标准中一般强度的船板相当,但又不完全等同川。目前国内一些钢厂也在生产55400钢,为了给生产厂在制订轧制工艺时提供参考,以便控制显微组织和性能,作者采用热模拟试验机研究了变形温度和压下量对该钢显微组织的影响规律。1试样制备与试验方法试验材料取自唐钢连铸连轧生产线上的55400钢坯,其化学成分为(质量分数/%)。.ZC,0.251,0.3Mn,0.P,余Fe。利用F()RMAS-TR一F型热膨胀仪测其连续冷却转变(CCT)曲线......(本文共计4页)
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