Выявление бывших аустенитных зерен и анализ кинетики метадинамической рекристаллизации аустенита низкоуглеродистой стали в условиях горячей прокатки

А.А. Зисман, Т.В. Сошина, Е.И. Хлусова показать трудоустройства и электронную почту
Принята  22 марта 2012
Цитирование: А.А. Зисман, Т.В. Сошина, Е.И. Хлусова. Выявление бывших аустенитных зерен и анализ кинетики метадинамической рекристаллизации аустенита низкоуглеродистой стали в условиях горячей прокатки. Письма о материалах. 2012. Т.2. №1. С.3-8
BibTex   https://doi.org/10.22226/2410-3535-2012-1-3-8

Аннотация

На низкоуглеродистой стали 09ХН2МД применен метод термического травления в вакууме для выявления аустенитного зерна. Методом релаксации напряжений при изотермической выдержке после деформации сжатием исследована кинетика рекристаллизации аустенита с различным размером исходных зерен и определены инкубационные периоды и времена завершения процесса c помощью термомеханического симулятора Gleeble 3800. С учетом технологических ограничений при «дробных» схемах горячей прокатки исследуемой стали основным механизмом формирования структуры аустенита является статическая рекристаллизация в паузах между последовательными обжатиями. В случае частичной динамической рекристаллизации деформируемого аустенита характер релаксации напряжений при последующей выдержке позволяет выявить характерные признаки метадинамической рекристаллизации.

Ссылки (11)

1. Han Dong, Xingiun Sun, Weijun Hui Shulan Zhang, JieShi, M. Wang. ISIJ Int. 48, 1126 (2008).
2. J.I. Leinonen. Acta Polytech. 44, 37 (2004).
3. K. Mukherjee, S.S. Hazra, M. Militzer. Metall. Mater.Trans. 40(9), 2145 (2009).
4. C.L. Miao, C.J. Shang, G.D. Zhang, S.V. Subramanian.Mater. Sci. Eng. A527, 4985 (2010).
5. J. Reiter, C. Bernhard, Н. Presslinger. Mater. Charact. 527, 737 (2008).
6. C. Garcia de Andres, M.J. Bartolome, C. Capdevila, D.San Martin, F.G. Caballero, V. Lopes. Mater. Charact. 46, 389 (2001).
7. A.I. Fernandez, P. Uranga, B. Lopez, J.M. Rodrigues-Ibabe. Mater. Sci. Eng. A361, 367 (2003).
8. H. Beladi, P.D. Hodgson, M.R. Barnett. ISIJ Int. 45, 1893(2005).
9. C. Garcia de Andres, F.G. Caballero, C. Capdevila, D. SanMartin. Mater. Charact. 49, 389 (2003).
10. J.S. Perttula, L.P. Karjalainen. Mater. Sci. Technologies 14, 626 (1998).
11. J.G. Bianchi, L.P. Karjalanen. Journal of MaterialsProcessing Technology 160, 267 (2005).

Цитирования (2)

1.
N. V. Lebedeva, Yu. M. Markova, A. I. Ziza, D. M. Anisimov. Zavod. lab., Diagn. mater. 85(6), 30 (2019). Crossref
2.
O. V. Fomina, A. A. Zisman, T. V. Vikhareva. Vopr. materialoved. , 23 (2022). Crossref

Другие статьи на эту тему