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检 索 范 例 :范例一: (K=图书馆学 OR K=情报学) AND A=范并思 范例二:J=计算机应用与软件 AND (U=C++ OR U=Basic) NOT M=Visual
作 者:Kevin Mark BANKS
机构地区:[1]比勒陀利亚大学
出 处:《钢铁译文集》2019年第1期49-57,共9页
摘 要:本文主要对类似紧凑式热带生产工艺(CSP)下含Nb高温軋制(HTP)管线钢如何避免最终组织中出现局部非均质区域的粗轧工艺进行研究。采用实验室模拟、数学模型和透射电子显微镜研究了应变顺序、轧制温度和Mn含量对粗轧前后再结晶和碳氮化物析出的影响。该粗轧工艺能够使初始晶粒尺Z为850#m的HTP钢避免形成局部非均质区域。在粗轧过程中,低Mn的Nb—Ti钢再结晶驱动力较小,更容易形成局部非均质区域。在900Z精加工时,为了防止出现局部不均匀区域,在前两道粗加工工序中,每道工序的应变量至少为0.55,以保证足够的有效应变。如果在1000Z开始精轧,粗轧后的缓慢空冷能够为再结晶的完成提供更充足时间,从而防止局部非均质区域的形成。在粗轧开始前尽量保持高的铸坯温度有利于再结晶。确保粗轧起始温度为1100Z而非1075Z,能显著降低了形成局部非均质区域的风险。试验条件下,未发现软化率与碳氮化物析出特性之间具有相关性。因此,Nb对奥氏体再结晶的影响预计是由溶质拖拽或溶质聚集引起的。
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