低温建筑用高强度低合金钢的高温变形行为

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采用Gleeble-3800热模拟试验机、金相显微镜、透射电子显微镜等,研究了低温建筑用高强度低合金钢在850~1200℃以5 s-1的应变速率热压缩变形的行为,建立了低合金钢的热压缩变形本构方程.结果表明:热轧态低合金钢的组织为铁素体+珠光体,热变形后转变为奥氏体+再结晶晶粒.在变形温度为850~1100℃时,温度越高,再结晶晶粒越细小、数量越多;而变形温度为1100~1200℃时,温度越高,再结晶晶粒越粗大、数量越少.低合金钢的热变形本构方程为Z=5exp(342080/RT)=7.8084×10-3σ7p.9751,在850~1200℃范围内,峰值应力σp的计算结果与试验结果的误差小于10%.随着变形温度的升高,V(C,N)相的数量减少、尺寸增大,不同温度变形的低合金钢中V(C,N)相的再结晶驱动力FR都大于其对晶界/亚晶界和位错的钉扎力Fp,这表明V(C,N)相能有效延缓低合金钢中动态再结晶的发生.
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