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1、本文對(duì)兩種不同成分的高鈮船板用鋼的熱變形行為和相變動(dòng)力學(xué)進(jìn)行系統(tǒng)研究,探索了添加高含量鈮使船板用鋼達(dá)到微合金強(qiáng)韌化的可行性。
采用熱處理及化學(xué)分析等手段,研究高鈮船板用鋼中碳氮化鈮的固溶及奧氏體晶粒長(zhǎng)大規(guī)律,確定了奧氏體化溫度參數(shù);采用Gleeble-3500熱模擬實(shí)驗(yàn)機(jī),研究了高鈮船板鋼的動(dòng)、靜態(tài)再結(jié)晶行為,鈮的形變誘導(dǎo)析出規(guī)律,分析了高鈮的加入對(duì)船板鋼熱變形行為的影響;在高鈮鋼過冷奧氏體連續(xù)冷卻轉(zhuǎn)變過程中,對(duì)相變動(dòng)力學(xué)及產(chǎn)
2、物組織進(jìn)行研究,分析了變形制度和高鈮對(duì)相變過程的影響。
研究結(jié)果表明,1100℃是兩種鋼晶粒粗化溫度。奧氏體化溫度低于粗化溫度時(shí),A、B鋼晶粒長(zhǎng)大緩慢,晶粒尺寸接近;粗化溫度以上加熱時(shí), A、B鋼晶粒迅速長(zhǎng)大。
熱變形試驗(yàn)中,通過對(duì)動(dòng)態(tài)再結(jié)晶激活能的計(jì)算發(fā)現(xiàn)B鋼發(fā)生動(dòng)態(tài)再結(jié)晶比A鋼更為困難。通過對(duì)靜態(tài)再結(jié)晶軟化率分析發(fā)現(xiàn)B鋼的靜態(tài)軟化率低于A鋼,高含量鈮使再結(jié)晶行為受到抑制。通過繪制兩種鋼的PTT曲線分析發(fā)現(xiàn)B鋼中碳
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