Please wait a minute...
金属学报  2005, Vol. 41 Issue (3): 267-270     
  论文 本期目录 | 过刊浏览 |
共析珠光体钢在冷轧过程中的组织变化
孙淑华;熊毅;傅万堂;邢广忠;古原忠;牧正志
燕山大学材料科学与工程学院;秦皇岛066004
Microstructure changes of eutectoid pearlitic steel during cold rolling
SUN Shuhua; XIONG Yi; FU Wantang; XING Guangzhong; FURUHARA Tadashi; MAKI Tadashi
College of Materials Science and Engineering; Yanshan University; Qinhuangdao 066004
引用本文:

孙淑华; 熊毅; 傅万堂; 邢广忠; 古原忠; 牧正志 . 共析珠光体钢在冷轧过程中的组织变化[J]. 金属学报, 2005, 41(3): 267-270 .
, , , , , . Microstructure changes of eutectoid pearlitic steel during cold rolling[J]. Acta Metall Sin, 2005, 41(3): 267-270 .

全文: PDF(281 KB)  
摘要: 用SEM、TEM及XRD等方法研究了共析钢中珠光体经40%—90%的冷轧变形后所产生的显微组织变化. 按渗碳体形态特点, 变形珠光体组织可分为以下3种类型: (1) 不规则弯曲片层型, 即变形后的渗碳体与轧制面呈大角度偏离且不规则弯曲的珠光体. (2) 带有剪切带的粗大片层型,即被渗碳体剪切带分开且变形轻微的珠光体. (3) 精细片层型,即与轧制方向平行排列、片间距细小且渗碳体严重变形的珠光体. 精细片层区域的比例随着轧制压下率的提高而增大. 此外,重度冷轧变形还引起渗碳体严重塑性变形和部分溶解.
关键词 高碳钢珠光体冷轧    
Abstract:The microstructure changes of pearlitic eutectoid steel induced by cold rolling were investigated by using SEM, TEM and XRD etc. According to the morphological characteristics of cementite lamellae, the deformed pearlite can be divided into three kinds: irregularly bent lamella (pearlite lamella originally inclined with large angles to the rolling plane and irregularly bent after deformation); coarse lamellae with shear-band (the rhomboidal blocks of weakly deformed lamella bounded by shear band) and fine lamella (heavily deformed lamella aligned parallel to the rolling direction with fine interlamellar spacing). As the rolling reduction increases, the proportion of fine lamella increases. Heavy cold rolling also induced the severe plastic deformation and dissolution of cementite.
Key wordshigh carbon steel    pearlite    cold rolling
收稿日期: 2004-11-24     
ZTFLH:  TG142.1  
[1] Weng Y Q. Ultra-Fine Grained Steels-Refining Theory and Controlling Technology for Microstructures in Steels. Beijing: Metallurgical Industry Press, 2003: 4 (翁宇庆.超细晶钢--钢的组织细化理论与控制技术,北 京:冶金工业出版社,2003:4)
[2] Takaki S, Maki T. Proc Int Symp on Ultrafine Grained Steels (ISUGS 2001), Tokyo: The ISIJ of Japan, 2001: 1
[3] Maki T. Proc Workshop on New Generation Steel (NG STEEL '2001), Beijing: The Chinese Society for Metals, 2001: 27
[4] Fu W T, Furuhara T, Maki T. CAMP-ISIJ, 2001; 14: 602
[5] Maki T. CAMP-ISIJ, 2001; 14: 550
[6] Daitoh Y, Hamada T. Tetsu Hagane, 2000; 86: 105 (大藤善弘,浜田贵成.铁钢,2000;86:105)
[7] Sauvage X, Copreaux J, Danoix F, Blavette D. Philos Mag, 2000; 80A: 781
[8] Danoix F, Julien D, Sauvage X, Copreaux J. Mater Sci Eng, 1998; A250: 8
[9] Langford G. Metall Trans, 1977; 8A: 861
[10] Takahashi T, Nagumo M, Asano Y. J Jpn Inst Met, 1978; 42: 708 (高桥捻彦,南云道彦,浅野崴之.日本金属学会志,1978;42: 708)
[11] Fasiska E J, Wagenblast H. Trans TMS-AIME, 1967; 239: 1818
[12] Nam W J, Bae C M, Oh S J, Kwon S J. Scr Mater, 2000; 42: 457
[1] 王周头, 袁清, 张庆枭, 刘升, 徐光. 冷轧中碳梯度马氏体钢的组织与力学性能[J]. 金属学报, 2023, 59(6): 821-828.
[2] 王长胜, 付华栋, 张洪涛, 谢建新. 冷轧变形对高性能Cu-Ni-Si合金组织性能与析出行为的影响[J]. 金属学报, 2023, 59(5): 585-598.
[3] 李赛, 杨泽南, 张弛, 杨志刚. 珠光体-奥氏体相变中扩散通道的相场法研究[J]. 金属学报, 2023, 59(10): 1376-1388.
[4] 于少霞, 王麒, 邓想涛, 王昭东. GH3600镍基高温合金极薄带的制备及尺寸效应[J]. 金属学报, 2023, 59(10): 1365-1375.
[5] 郭中傲, 彭治强, 柳前, 侯自兵. 高碳钢连铸坯大区域C元素分布不均匀度[J]. 金属学报, 2021, 57(12): 1595-1606.
[6] 梁孟超, 陈良, 赵国群. 人工时效对2A12铝板力学性能和强化相的影响[J]. 金属学报, 2020, 56(5): 736-744.
[7] 蓝春波,梁家能,劳远侠,谭登峰,黄春艳,莫羡忠,庞锦英. 冷轧态Ti-35Nb-2Zr-0.3O合金的异常热膨胀行为[J]. 金属学报, 2019, 55(6): 701-708.
[8] 刘后龙,马明玉,刘玲玲,魏亮亮,陈礼清. 热轧板退火工艺对19Cr2Mo1W铁素体不锈钢织构与成形性能的影响[J]. 金属学报, 2019, 55(5): 566-574.
[9] 冯汉臣,闵学刚,魏大圣,周立初,崔世云,方峰. 低温回火对超大形变冷拔珠光体钢丝显微组织和力学性能的影响[J]. 金属学报, 2019, 55(5): 585-592.
[10] 徐文胜, 张文征. 先共析渗碳体上形核的珠光体晶体学研究[J]. 金属学报, 2019, 55(4): 496-510.
[11] 邵成伟, 惠卫军, 张永健, 赵晓丽, 翁宇庆. 一种新型高强度高塑性冷轧中锰钢的组织和力学性能[J]. 金属学报, 2019, 55(2): 191-201.
[12] 赵晓丽, 张永健, 邵成伟, 惠卫军, 董瀚. 两相区退火处理冷轧0.1C-5Mn中锰钢的氢脆敏感性[J]. 金属学报, 2018, 54(7): 1031-1041.
[13] 侯自兵, 徐瑞, 常毅, 曹江海, 文光华, 唐萍. 高碳钢连铸方坯拉坯方向偏析C元素分布的时间序列波动特征[J]. 金属学报, 2018, 54(6): 851-858.
[14] 季培蓓, 周立初, 周雪峰, 方峰, 蒋建清. 冷拉拔珠光体钢丝的力学性能各向异性研究[J]. 金属学报, 2018, 54(4): 494-500.
[15] 王丽娜, 杨平, 李凯, 崔凤娥, 毛卫民. 高锰TRIP钢冷轧以及α'-M逆转变过程的相变和织构演变[J]. 金属学报, 2018, 54(12): 1756-1766.