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第 37卷 第 4期 河 南 科 技 大 学 学 报 (自然 科 学 版 ) V01.37 No.4 2016年 8月 JournalofHenanUniversityofScienceandTechnology(NaturalScience) Aug. 2016 文章编号 :1672—6871(2016)04—0001—06 DOI:10.15926/j.cnki.issn1672—687I.2016.04.001 不同温度变形量对 AISI31OS不锈钢组织和 性能的影响 p 秦小才 ,熊 毅 ,任凤章 ,高广东 ,刘治军。 (1.河南科技大学 材料科学与工程学院,河南 洛阳471023;2.中原内配集团股份有限公司,河南 孟州 454750) r 摘要:借助 x射线衍射、扫描 电子显微镜 、透射电子显微镜、硬度测试及微拉伸试验等方法,分析了AISI310S 奥 氏体不锈钢在不 同温度大变形后 的组织和性能。分析结果表 明:在不 同温度大变形后 ,奥 氏体不锈钢组 f 织在不 同变形量下均末发生应变诱发马 氏体相变 。在变形量较小的情况下,微观组织 以高密度位错和位错 缠结为主;随着变形量的增大 ,微观组织以形变孪晶为主;当变形量增大至90%以后 ,奥氏体不锈钢晶粒尺 P 寸细化至纳米量级 ,深冷轧制 晶粒细化程度显著高于室温冷轧 。深冷轧制态 的屈服强度 、拉抗强度和硬度 也均高于室温冷轧态 。随着变形量 的增大 ,延伸率明显下降 ,拉伸断 口形貌均从韧性断裂 向准解理断裂转 变 。 e 关键词:奥氏体不锈钢;室温冷轧;深冷轧制;微观组织 中图分类号 :TG142.7 文献标志码 :A l 0 引言 o 奥氏体不锈钢具有高韧性和 良好 的耐腐蚀性 ,在石油化工和结构装饰等 国民经济行业 中应用广 i 泛 ,但强度低 的固有缺点限制 了其在结构件 中的运用 ¨I2。细化晶粒是提高不锈钢 的强度 、改善奥 氏体不锈钢力学性能的有效方法之一 。重度冷轧加后续退火工艺 是制备高性能结构材料 的典 型方法之一 ,适用于大多数金属材料 。文献 [5—7]研究结果表 明:在重度冷轧过程 中,奥 氏体不锈钢 g 因为形变诱发马氏体相变而产生 明显 的加工硬化现象 ,随着变形量 的增大 ,马氏体转变量 随之增加 , 导致其强度指标相应增大 ,变形抗力越来越大 ,对轧制设备要求较高 。上述研究主要针对奥 氏体组 织处于亚稳态的不锈钢进行 ,而对于奥 氏体组织处于稳态 的不锈钢 ,在大变形过程 中的组织演变与 力学性能变化却鲜有文献报道。 s 深冷轧制 是在室温冷轧基础上发展起来 的一种新型大变形手段 ,它能在轧制变形过程中有效 P 抑制位错的动态回复 ,大幅降低变形抗力 ,显著改善组织均匀性 ,晶粒细化 明显高于室温冷轧。文献 [10]采用深冷轧制技术对 AI—Mg—Si合金进行 了不 同变形的试验,大塑性变形使得晶粒 内部产生了高密 度的位错,而深冷轧制又能有效抑制位错的动态 回复,使得位错之间相互作用加剧,从而促使超细晶粒 的形成 。文献 [1I]对比研究了室温冷轧和深冷轧制 ,以及后续退火工艺制备超细 晶工业纯铝 的可行 z 性 ,发现
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