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材料加工外文翻譯---影響溫軋if鋼剪切帶形的紋理發(fā)展-文庫(kù)吧資料

2025-05-21 13:57本頁(yè)面
  

【正文】 xamples of ingrain shear bands in material warm rolled at 700176。C prior to rolling. The use of the tapered specimens meant that singlepass rolling could be employed. This led to a simulation of strip rolling (with regard to the shortness of the interpass times) that was considered to be more accurate than the alternative of reversing the pilot mill, which is more suitable for plate mill simulations. Further details of the experimental rolling procedures are provided in Refs. [4, 5 and 6]. . Metallographic results The occurrence of shear banding in the LC material at 700176。C and then cooled to the rolling temperature in thermal insulation at about 7176。C, in plain C steels, and 600176。 參考資 料 1. . Bart and . Jonas. ISIJ Int. 39 (1999), pp. 856–873. Full Text via CrossRef | View Record in Scopus | Cited By in Scopus (55) 2. . Sherby, . Harrigan, L. Chamagne and C. Sauve. Trans. Quart. 62 (1969), pp. 575–580. 3. . Ray, . Jonas and . Hook. Int. Mater. Rev. 39 (1994), pp. 129–172. View Record in Scopus | Cited By in Scopus (212) 4. . Bart, . Jonas and . Hodgson. Iron and Steelmaker 23 (1996), pp. 39–45. 5. . Bart and . Jonas. ISIJ Int. 37 (1997), pp. 697–705. Full Text via CrossRef | View Record in Scopus | Cited By in Scopus (74) 6. . Bart and . Jonas. ISIJ Int. 37 (1997), pp. 706–714. Full Text via CrossRef | View Record in Scopus | Cited By in Scopus (49) 7. . Bart. ISIJ Int. 38 (1998), p. 78. Full Text via CrossRef | View Record in Scopus | Cited 10 By in Scopus (58) 8. . Baird. Metall. Rev. 149 (1971), p. 1. 9. A. Karimi Taheri, . Maccagno and . Jonas. ISIJ Int. 35 (1995), pp. 1532–1540. 10. J. Gil Sevillano, P. van Houtte and E. Aernoudt. Prog. Mater. Sci. 25 (1980), p. 69. Abstract | View Record in Scopus | Cited By in Scopus (153) 11. . Baird, Iron and Steel 36 (1963) 186, 326, 368, 400. 12. . Bart, in: W. Bleck (Ed.), Modern LC and ULC Sheet Steels for Cold Forming: Processing and Properties, Verlag Mainz, Aachen, Germany, 1998, p. 61. Effects of shear band formation on texture development in warmrolled IF steels Jonas, Source: Journal of Materials Processing Technology, v 117, n 3, p 293299, November 23, 2020 ISSN: 09240136 CODEN: JMPTEF Publisher: Elsevier Ltd Author affiliation: Department of Metallurgical Engineering, McGill University, 3610 University Street, Montreal, Que. H3A 2B2, Canada Abstract: Warm, or ferritic, rolling is gaining in popularity amongst steelmakers as a means of cutting the cost of steel production and opening up the window of hot band properties. Some of the more unique, but important, metallurgical aspects of the process are reviewed. In particular, it is shown that the effect of changing the rolling temperature from the cold to the warm range on the properties of rolled and annealed 11 sheet is far greater in low carbon (LC) than in interstitialfree (IF) steels. The former contain much lower densities of shear bands than the latter when warm rolled (WR) under the same conditions. This is attributed to the higher rate sensitivities and other physical properties of the low carbon (LC) grades, which arise in turn from the additional dynamic strain ageing (DSA) that acpanies an increase in strain rate. The IF grades have finer grain sizes when annealed after rolling above 500176。以同樣的方式,熱軋制敏感性不夠高,以防止可取類(lèi)型的剪切帶所需要的 ND 纖維核的 產(chǎn) 生 。 ,完全穩(wěn)定鋼由于缺乏溶質(zhì) C (或 N )阻止他們 顯示 DSA 特性 。在低溫軋制溫度,碳帶密集的原因 是 它的存在 導(dǎo)致 DSA敏感性 異常 和高 不規(guī)則 和不穩(wěn)定位錯(cuò)密度。這反過(guò)來(lái)又直接歸因于不同的剪切帶 具有如 上面所述的 特性。熱 軋 LC 鋼幾乎沒(méi) 有缺乏 ND 組成部分材料 的 剪切帶 。 2 .冷軋 LC 鋼 急劇產(chǎn)生 的剪切帶 是 形成明顯 戈斯紋理組成部分 的原因 , 這發(fā)生 在這些鋼退火后。 4. 結(jié)論 從上述的調(diào)查可以得出以下結(jié)論 1 .軋制溫度(冷與暖) 對(duì) LC 鋼的剪切帶密度具有相當(dāng) 的 影響力, 但并非適用所有的 IF 鋼。 C 的 樣品變形和部分退火 9 在相同溫度下。 圖 7 一個(gè)( 1 1 1 )結(jié)晶形成原子核中晶粒剪切帶結(jié)構(gòu)的 IF 鋼(百萬(wàn)分之 50碳 , % 錳,%鋁 , % 鈦, 30百萬(wàn)分之 30的氮)例子 [ 7 ] 。一個(gè) 觀察的實(shí)例在 圖 7提出 了 。 核的剪切帶 觀點(diǎn)認(rèn)為存在的晶粒剪切帶,如圖 1b,巴涅特獲得借個(gè)的結(jié)果認(rèn)為熱軋鋼在退火過(guò)程中促進(jìn)組件的形成( 1 1 1 )。 圖 6 一致的影響溫度對(duì)應(yīng)變率敏感性( m)的一些不同的材料 [ 5和 12 ] 。一流的性能所表現(xiàn)出鋼,但不包含溶質(zhì) C 或氮,例如,性能穩(wěn)定 IF 鋼,在 C 和 N 從溶液中去掉,增加了鈦和 /或鈮。此圖所取得的成果總結(jié)的調(diào)查如 上所述。這一機(jī)制是特別適用于顆粒的( 1 1 1 ) 1 1 2導(dǎo)向,因?yàn)樗鼈儞碛凶罡叩目管堉疲ㄗ罡呶诲e(cuò)密度)和降低抗簡(jiǎn)單剪切。這通常被認(rèn)為是質(zhì)地柔軟的紋理 8 的協(xié)助通過(guò)高度局部變形加熱 [ 10 ] 。相反,在溫度范圍內(nèi) m 是異常的高,剪切帶可形成在所有條件中是非常困難的,這是因?yàn)楦叩牧鲃?dòng)應(yīng)力強(qiáng)調(diào)必須把移動(dòng)有關(guān)的位錯(cuò)在 DSA(即 溶質(zhì)相互作用)條件下。在 m 0溫度范圍內(nèi) ,潛在的剪切帶將成為現(xiàn)成的剪切材料具有較低的流動(dòng)應(yīng)力比均勻變形的材料。為了讓此圖適用于軋制條件下,必須理解的是較低的曲線適用于應(yīng)變速率的大批材料,這是變形均勻。流動(dòng)應(yīng)力的 DSA 影響有兩個(gè)不同的應(yīng)變率規(guī)則的顯示在圖 5 中 ,從這些可以看出,敏感性是負(fù)面在低溫峰值附近,更高度肯定比預(yù)期的在高溫峰值以上。 C 允許 增長(zhǎng)從 10?2到 102 s?1 。DSA 發(fā)生 軋制條件下 ,如 。 圖 4 計(jì)算 rav值的熱軋和退火樣品 [ 4 ] 動(dòng)態(tài)應(yīng)變時(shí)效 SA 是眾所周知的發(fā)生在溶質(zhì) C 或 N 濃度時(shí)鋼拉伸測(cè)試中,如在 ,在溫度范圍 200350 攝氏度 [ 8 ]。根據(jù)這里的先進(jìn)觀點(diǎn),低 rav值在熱軋鋼和退火 LC 鋼的直接原因是軋后缺乏剪切帶這些材料(并因此缺乏退火中剪切帶成核過(guò)程) 。這里可以看出,冷軋和退火鋼都估計(jì) rav值介 于 至 。 LC鋼結(jié)構(gòu)缺乏明顯的剪切帶結(jié)構(gòu)用來(lái)解釋這些材料退火后缺乏戈斯和 ND纖 7 維。 ND 纖維在 LC70 176。這種解釋是基于以下假設(shè): ,堅(jiān)固的組成部分 在 LC 退火材質(zhì) 70 176。這就是為什么熱軋鋼和退火 LC鋼有低 rav值,因此不太適合比同樣處理 IF 鋼的深沖用途。 退火紋理 如上所述變形紋理, LC 等級(jí)軋制溫度對(duì)退火紋理的影響遠(yuǎn)遠(yuǎn)的高于 LF 材料,在后者,理想的 ND 纖維( 1 1 1ND) 是占主導(dǎo)地位的在所有軋制溫度(見(jiàn)圖 3 )中 。 清晰軋制織構(gòu)對(duì)退火中產(chǎn)生的新顆粒的核有重要影響,特別是對(duì)的定位形成的顆粒。 其中之一是,有少顆粒分裂,第二個(gè)問(wèn)題是,有更多的基質(zhì)顆粒流轉(zhuǎn)沒(méi)有帶,因?yàn)閹У陌l(fā)生轉(zhuǎn)讓流(因此輪換)遠(yuǎn)離基質(zhì)。這顯示在參數(shù) [ 5 ]是由于相對(duì)缺乏剪切帶這 些樣本。在 LF 級(jí),另一方面,帶不僅不太常見(jiàn),而且也更不激烈。這是有益的帶的性質(zhì)不同在兩個(gè)類(lèi)型的鋼中。相比之下,在熱軋范圍內(nèi),例如在 500176。 性質(zhì)和密度剪切帶 顯然,從圖 2,在溫度低于 400 ℃ , LC 鋼帶的彎曲程度遠(yuǎn)遠(yuǎn)(約 50 % ,而不是 25 % )大于 LF 材料。特別 6 是,軋制溫度影響遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于 LC 等級(jí)。 ODF截面的紋理的 LC 和 IF 鋼軋 在 70 和 700 176。紋理轉(zhuǎn) 變遠(yuǎn)離 ND 纖維在最新情況下具有特別重要的意義,并會(huì)在下面有更詳細(xì)考慮。經(jīng)過(guò)冷軋,再結(jié)晶織構(gòu)組成 ND纖維和戈斯( ( 0 1 1 ) 1 0 0 )的組成部分。很明顯,軋制溫度影響在這里比直接軋后更大 [ 6 ] 。 .退火紋理 一些例子顯示的有規(guī)則的紋理在 700 176。雖然定性滾動(dòng)紋理相似, LC 鋼鐵在 700 攝氏度紋理明顯具有較高的強(qiáng)度(或極大值)是意義重大的,這些將在以后的第三部分討論。(這種類(lèi)型的描述和介紹詳細(xì)解釋了上述參考。 C 時(shí),這種關(guān)系被顛倒過(guò)來(lái)。 C 以上溫度軋制時(shí)。在 LC 級(jí)別,然而,剪切帶的強(qiáng)度是高度溫度敏感的。分散的晶粒含有的剪切帶是由點(diǎn)計(jì)算技術(shù)決定的 [ 5 ]。 C 帶狀插圖例子在圖 b 中對(duì)所有軋制溫度是典型的。 上述特性形成強(qiáng)烈對(duì)比的是 IF 鋼的材料。 C到減少了 65 % 的范圍內(nèi) [ 5 ] :( a) LC鋼 。 C 的 LC 級(jí)別樣品。)只有少數(shù)幾個(gè)帶顆??梢钥闯?,并且聯(lián)結(jié)本身是相當(dāng)薄,短,這表明沿著他們的流動(dòng)是遲緩的。 C 的描繪圖在圖 1a 表中。 [ 4 , 5和 6 ] 。這導(dǎo)致仿真帶鋼(關(guān)于急促的 interpass 次)說(shuō),被認(rèn)為是更準(zhǔn)確比替代扭轉(zhuǎn)試驗(yàn)機(jī),這是更適合于中厚板軋機(jī)模擬。標(biāo)準(zhǔn) IF 級(jí)加熱到 800 ℃之前軋制。從這些樣本中
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