【摘 要】
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在高强度水平的基础上获得较高的韧性,控制热加工工艺实现晶粒尺寸超细化是最佳的途径之一.低碳管线钢的超细铁索体晶粒可以从相变前的超细奥氏体晶粒获得.通过优化轧制工艺
【机 构】
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McMaster大学、材料科学与工程系、加拿大1280MainSt.W.
【基金项目】
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致谢:实验工作得到了德国Nb产品公司的财政支持和德国Max-Hant的技术支持.
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在高强度水平的基础上获得较高的韧性,控制热加工工艺实现晶粒尺寸超细化是最佳的途径之一.低碳管线钢的超细铁索体晶粒可以从相变前的超细奥氏体晶粒获得.通过优化轧制工艺使得奥氏体的动态再结晶发生在Z(Zeller-Hollomon)参数较大的工艺条件下,获得超细的奥氏体动态再结晶晶粒尺寸.然而,大的Z参数往往具有较大的动态再结晶临界应变.为了获得足够的应变积累来克服动态再结晶的临界应变,低温大变形量的变形是基本条件.提出了在多道次轧制过程中积累应变的条件以及避免混晶的技术路线,利用提出的模型对工业轧制工艺进行优
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