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微米/亚微米双峰尺度奥氏体组织形成机制

武会宾 , 武凤娟 , 杨善武 , 唐荻

金属学报 doi:10.3724/SP.J.1037.2013.00571

通过冷轧变形结合变形后在820~870℃退火,在316L奥氏体不锈钢中实现了微米(3~5 μm为主)和亚微米(300~500nm为主)双峰晶粒尺度分布.在奥氏体冷变形过程中,形变孪生与应变诱导马氏体相变都集中发生于大变形阶段,据此推断奥氏体形变孪生是产生应变诱导马氏体的微观机制.在820~870℃范围内退火时,样品的硬度和晶粒尺寸分布几乎保持恒定.通过对退火过程中变形奥氏体和应变诱导马氏体演化驱动力的比较分析,推断奥氏体双峰尺度晶粒尺寸分布的来源是:微米尺度晶粒来自冷变形时未转变的变形奥氏体的再结晶,而亚微米尺度晶粒主要由应变诱导马氏体逆转变而产生.

关键词: 微米/亚微米 , 双峰晶粒尺寸分布 , 原位拉伸 , 形成机制

低碳钢Q235双峰尺度组织的制备工艺及性能

杨跃辉

材料热处理学报

对普通Q235钢进行55%的冷变形,然后加热至750℃并保温不同时间,水冷后获得了平均晶粒尺寸在5~8 μm,且具有双峰尺度分布的铁素体组织,讨论了此类组织的形成过程及其对性能的影响.结果表明:试验钢的屈服强度和抗拉强度分别达到825 MPa和970 MPa,此时仍具有11.4%的均匀伸长率.分析认为临界区保温期间同时存在变形铁素体的再结晶以及奥氏体晶粒的形核长大,再结晶得到多边形铁素体,且其随保温时间的延长快速长大,粗大的多边形铁素体限制了奥氏体晶粒的合并长大,因此冷却后生成的准多边形铁素体更加细小,促进了双峰尺度分布的形成.试验钢应力应变曲线表现为连续屈服,证明细小的准多边形铁素体可以起到与双相钢中硬相相同的作用.

关键词: 低碳钢Q235 , 双峰尺度 , 力学性能

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