冷轧高锰TRIP/TWIP钢板的退火组织及其力学性能研究

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高锰Fe-Mn-Al-Si系TRIP/TWIP钢具有高强度、高塑性和很好的加工硬化现象。采用X射线衍射、背散射电子衍射技术、透射电子显微镜和拉伸实验等研究了退火温度对冷轧态Fe-25Mn-3Al-3Si TWIP钢微观组织及力学性能的影响,并详细分析了Hall-Petch关系。同时也研究了Fe-20/25/29Mn-3Al-3Si系列高锰钢在拉伸应变作用下应变硬化速率、微观组织变化和织构演变。结果表明:冷轧Fe-25Mn-3Al-3Si TWIP钢主要存在位错缠结、大量的剪切带和纳米晶,而形变孪晶的数量却很少。当退火保温时间为1h时,在500℃退火合金出现再结晶,到600℃退火合金再结晶基本完成。完全再结晶组织由等轴晶和退火孪晶组成,再结晶晶粒平均尺寸随退火温度的升高单调增大,而Σ3晶界含量随退火温度的升高呈现不连续增加,经850℃退火1h后Σ3晶界含量达到44%。常温下,退火态的Fe-25Mn-3Al-3Si TWIP钢的拉伸强度服从Hall-Petch关系,但Hall-Petch关系中的斜率K(ε)变化规律与常规钢材的K(ε)不同,主要表现在常规钢材的K(ε)随增加单调上升,而TWIP钢的K(ε)却随着的增加先逐渐增大,然后出现平台,最后下降。退火后的Fe-20Mn-3Al-3Si钢在拉伸形变过程中一直伴随着相变,表现为TRIP效应。Fe-20Mn-3Al-3Si钢拉断试样中存在强的铜型织构{112}<111>,旋转黄铜织构{110}<1-11>以及立方织构{100}<001>,还有较弱的高斯织构{110}<001>。具有更高Mn含量的Fe-25/29Mn-3Al-3Si钢在拉伸形变过程则主要发生孪生现象,表现为TWIP效应;其拉断后主要形成强的<111>和弱的<100>织构。
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