Please wait a minute...
金属学报  2004, Vol. 40 Issue (10): 1109-1114     
  论文 本期目录 | 过刊浏览 |
35CrMo结构钢的热变形行为
张 斌 张鸿冰
宝钢集团上海第一钢铁有限公司技术中心; 上海 200431
Hot Deformation Behavior of 35CrMo Steel
ZHANG Bin; ZHANG Hongbing
Technology Center; Shanghai No.1 Iron Steel Co.; LTD of Bao Steel Group. Shanghai 200431
引用本文:

张斌; 张鸿冰 . 35CrMo结构钢的热变形行为[J]. 金属学报, 2004, 40(10): 1109-1114 .
, . Hot Deformation Behavior of 35CrMo Steel[J]. Acta Metall Sin, 2004, 40(10): 1109-1114 .

全文: PDF(5038 KB)  
摘要: 通过对奥氏体再结晶行为的研究得到35CrMo钢发生动态再结晶的形变条件为:形变温度T>1000℃, 应变速率1/s。描述动态再结晶动力学方程f=1-exp(-b(Z)tn(Z))中的系数b和n与变形参数Z有关。计算值与实测值较为吻合。通过非线性回归得到35CrMo钢的动态再结晶晶粒尺寸的关系式为:DDRX=2.25104Z-0.22。通过双道次压缩和单道次压缩保温实验,得出35CrMo钢静态再结晶激活能和动力学方程。
关键词 动力学方程晶粒尺寸静态再结晶    
Abstract:The recrystallization behavior of the steel 35CrMo during hot deformation was investigated using physical simulation experiments, and the condition of dynamic recrystallizaiton (DRX) was obtained to be: T>1000℃, A modified DRX kinetic equation is submitted , from which the DRX fraction calculated is good agreement with the experiments. An equation describing dynamic recrystallization grain size can be written . Through the 2-stroke compression and 1-stroke compression followed by holding temperature experiment, the activation energy and kinetics equation of static recrystallization (SRX) of the steel 35CrMo are also obtained.
Key wordssteel 35CrMo    kinetic equation    grain size
收稿日期: 2003-11-13     
ZTFLH:  TG145  
[1] Sellars C M. Mater Sci Technol, 1990; 6: 1072
[2] Mcqueen H J. J Mater Proc Technol, 1993; 37: 3
[3] Mcqueen H J, Jonas J J. J Appl Metalworking, 1984; 3:233
[4] Wang G D, Liu Z Y. The Control Rolling and ControlCooling of HSLA Steel. Beijing: Metallurgy IndustryPress, 1992: 263(王国栋,刘振宇.高强度低合金钢的控制轧制与控制冷却.北京:冶金工业出版社,1992:263)
[5] Weiss I, Sakai T, Jonas J J. Metall Sci, 1984; 2: 77
[6] Laasraoui A, Jonas J J. Metall Trans A, 1991; 22A: 151
[7] Fabregue P. In: Jonas J J ed, Advances in Hot Deformation Texture and Microstructure. New York: The Materials Metals & Materials Society, 1994: 75
[8] Dutta B, Sellars C M. Mater Sci Technol, 1987; 3: 197
[9] Medina S F, Mancilla J E. ISIJ Int, 1996; 36: 1070
[1] 李福林, 付锐, 白云瑞, 孟令超, 谭海兵, 钟燕, 田伟, 杜金辉, 田志凌. 初始晶粒尺寸和强化相对GH4096高温合金热变形行为和再结晶的影响[J]. 金属学报, 2023, 59(7): 855-870.
[2] 原家华, 张秋红, 王金亮, 王灵禺, 王晨充, 徐伟. 磁场与晶粒尺寸协同作用对马氏体形核及变体选择的影响[J]. 金属学报, 2022, 58(12): 1570-1580.
[3] 李晓倩, 王富国, 梁爱民. 喷涂工艺对Ta2O5原位复合钽基纳米晶涂层微观结构及摩擦磨损性能的影响[J]. 金属学报, 2021, 57(2): 237-246.
[4] 张守清, 胡小锋, 杜瑜宾, 姜海昌, 庞辉勇, 戎利建. 海洋平台用Ni-Cr-Mo-B超厚钢板的截面效应[J]. 金属学报, 2020, 56(9): 1227-1238.
[5] 许占一, 沙玉辉, 张芳, 章华兵, 李国保, 储双杰, 左良. 取向硅钢二次再结晶过程中的取向选择行为[J]. 金属学报, 2020, 56(8): 1067-1074.
[6] 和淑文, 王鸣华, 白琴, 夏爽, 周邦新. WC-TiC-TaC-Co硬质合金中TaC含量对其显微组织和力学性能的影响[J]. 金属学报, 2020, 56(7): 1015-1024.
[7] 华涵钰,谢君,舒德龙,侯桂臣,盛乃成,于金江,崔传勇,孙晓峰,周亦胄. W含量对一种高W镍基高温合金显微组织的影响[J]. 金属学报, 2020, 56(2): 161-170.
[8] 李鑫,董月成,淡振华,常辉,方志刚,郭艳华. 等通道角挤压制备超细晶纯Ti的腐蚀性能研究[J]. 金属学报, 2019, 55(8): 967-975.
[9] 梅益, 孙全龙, 喻丽华, 王传荣, 肖华强. 基于GA-ELM的铝合金压铸件晶粒尺寸预测[J]. 金属学报, 2017, 53(9): 1125-1132.
[10] 张明, 刘国权, 胡本芙. 镍基粉末高温合金热加工变形过程中显微组织不稳定性对热塑性的影响[J]. 金属学报, 2017, 53(11): 1469-1477.
[11] 付全,沙玉辉,和正华,雷蕃,张芳,左良. Fe81Ga19二元合金薄板的再结晶织构与磁致伸缩性能[J]. 金属学报, 2017, 53(1): 90-96.
[12] 宋永锋, 李雄兵, 吴海平, 司家勇, 韩晓芹. In718晶粒尺寸对超声背散射信号的影响及其无损评价方法*[J]. 金属学报, 2016, 52(3): 378-384.
[13] 刘觐,朱国辉. 超细晶粒钢中晶粒尺寸对塑性的影响模型*[J]. 金属学报, 2015, 51(7): 777-783.
[14] 赵清,夏爽,周邦新,白琴,苏诚,王宝顺,蔡志刚. 形变及热处理对825合金管材晶界特征分布的影响*[J]. 金属学报, 2015, 51(12): 1465-1471.
[15] 李雄兵, 宋永锋, 倪培君, 刘锋. 面向晶粒尺寸的超声多尺度衰减评价方法[J]. 金属学报, 2015, 51(1): 121-128.