"将变形温度降低到Ar3温度附近"是轧制超细晶钢的重要原则,本申请在此基础上指出,变形前的冷却速度是另一不可忽略的重要因素。本申请提出结合变形前的快冷进一步降低变形温度,提高细化晶粒效率,减少超细化晶粒所需应变,以便于工业应用。研究内容包括:利用Gleeble热模拟试验机研究深过冷奥氏体变形在不同应变速率下细化晶粒的极限及其对应的最佳过冷度和最小应变;形变诱导相变在亚稳奥氏体深过冷变形过程中发生的可能性及其对细化晶粒过程的作用;超细铁素体的形核位置和及其与变形量、过冷度的关系;亚稳奥氏体变形对碳扩散过程以及渗碳体和形貌的影响。.该设想对超细晶粒钢制备技术的进一步发展将起重要促进作用。深过冷奥氏体变形工艺有清楚的工业应用前景,可以带来显著的经济效益。
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数据更新时间:2023-05-31
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