欢迎登录材料期刊网

材料期刊网

高级检索

采用金相分析方法研究了V-Nb和V-Nb-Ti微合金化钢在不同加热温度下原始奥氏体晶粒长大的规律,并在此基础上,对其奥氏体晶粒生长动力学方程进行了数学回归分析.结果表明:随奥氏体化温度的升高,两种微合金化钢的奥氏体晶粒尺寸均呈现增加的趋势,其不均匀因子则呈现出先增大后减小的趋势.但V-Nb-Ti微合金化钢的奥氏体晶粒尺寸和不均匀因子的变化趋势均比V-Nb微合金化钢的平缓.V-Nb和V-Nb-Ti微合金化钢的奥氏体晶粒长大动力学方程均符合Beck方程.后者的奥氏体晶粒长大激活能20 kJ/mol稍大于前者19 kJ/mol.

参考文献

[1] 雍岐龙;马鸣图;吴宝荣.微合金钢-物理和力学冶金[M].北京:机械工业出版社,1989
[2] 王毛球,时捷,惠卫军,董瀚.V-Nb微合金化重载齿轮钢的组织和力学性能[J].材料热处理学报,2007(z1):18-21.
[3] 李凤照;顾英妮;姜江 等.多元微合金化空冷贝氏体钢[J].金属学报,1997,33(05):492-497.
[4] 张娟,呼努斯图,由国艳.V、N、Nb微合金化对薄板坯连轧带钢组织和性能的影响[J].材料热处理学报,2007(z1):14-17.
[5] 韩孝永.铌、钒、钛在微合金钢中的作用[J].宽厚板,2006(01):39-41.
[6] 杨春楣,胡贻苏,辛义德,彭建.控轧控冷时Nb-V微合金钢中碳氮化物的析出行为[J].钢铁钒钛,1999(01):27.
[7] 杨颖,侯华兴,马玉璞,谷春阳.再加热温度对含Nb,Ti钢第二相粒子固溶及晶粒长大的影响[J].钢铁研究学报,2008(07):38-42,54.
[8] 吴新朗,赵征志,余威,李彬,王伦.低碳微合金钢中Nb、Ti碳氮化物的回溶行为研究[J].钢铁钒钛,2009(01):29-33.
[9] 职任涛;朱逢吾;屠欢 等.钢中原始组织对奥氏体混晶的影响[J].金属热处理学报,1984,5(01):7-20.
[10] M. J. Leap;E. L. Brown .Effects of composition and processing on development of grain coarsening resistance in cold forged and carburised steel[J].Materials Science and Technology: MST: A publication of the Institute of Metals,2002(9):945-958.
[11] 钱永兰,孙少乐,乐敏毅.微钛处理钢的奥氏体晶粒长大行为及第二相质点的作用[J].钢铁钒钛,1989(01):82.
[12] 胡占元;袁明;初淮清.微量钛对低碳钢奥氏体晶粒的细化作用[J].鞍钢技术,1987(02):1-7.
[13] Beck P A;Kremer J C;Demer L J et al.Grain growth in high-purity aluminium and in an aluminum-magnesium alloy[J].Transactions AIME,1948,175:372-394.
[14] 高振英;孙福玉.中碳钢奥氏体晶粒生长动力学的研究[J].金属热处理,1989(04):10-13.
上一张 下一张
上一张 下一张
计量
  • 下载量()
  • 访问量()
文章评分
  • 您的评分:
  • 1
    0%
  • 2
    0%
  • 3
    0%
  • 4
    0%
  • 5
    0%