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金属学报  2008, Vol. 44 Issue (10): 1188-1192     
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FTSR热轧含Nb钢动态再结晶数学模型中参数的确定
周晓光;刘振宇;吴迪;王国栋;刘相华
东北大学轧制技术及连轧自动化国家重点实验室
Modelling of Dynamic Recrystallization for Nb Bearing Steels on Flexible Thin Slab Rolling
XiaoGuang Zhou;;;;
东北大学轧制技术及连轧自动化国家重点实验室
引用本文:

周晓光; 刘振宇; 吴迪; 王国栋; 刘相华 . FTSR热轧含Nb钢动态再结晶数学模型中参数的确定[J]. 金属学报, 2008, 44(10): 1188-1192 .
, , , , . Modelling of Dynamic Recrystallization for Nb Bearing Steels on Flexible Thin Slab Rolling[J]. Acta Metall Sin, 2008, 44(10): 1188-1192 .

全文: PDF(582 KB)  
摘要: 利用Gleeble-2000热/力模拟实验机模拟了柔性化薄板坯连铸连轧(FTSR)生产线轧制低碳含Nb钢的动态软化行为. 根据不同Nb含量试样在不同变形温度下的应力-应变曲线, 得出Nb含量对动态再结晶数学模型中各参数的影响规律.结果表明: 随Nb含量的增加, 动态再结晶激活能逐渐增加, 且高于传统流程的动态再结晶激活能; 随Nb含量的增加, 模型参数中A值线性增加, Avrami指数m线性减小, n值线性增加, B值逐渐增加, 动态再结晶变得困难. 所计算的动态再结晶率以及峰值应力与实测的结果吻合良好.
关键词 柔性化薄板坯连铸连轧动态再结晶含Nb钢    
Abstract:Dynamic recrystallization action for Nb bearing steel on flexible thin slab rolling has been investigated by Gleeble-2000 thermal/mechanical simulation tester. Considering the effect of Nb content, modelling of dynamic recrystallization have been studied. Research results show that with the increasing of Nb content, (the activation energy of dynamic recrystallization) increase and the value of is higher than that of the traditional hot strip rolling. With the increasing of Nb content, the value of A and n increases linearly, the value of m decreases linearly and the value of B increases. The calculated and experimental results are in good agreement. That is, the modelling of dynamic recrystallization can simulate the dynamic softening action for Nb bearing steel on flexible thin slab rolling and provide the direction for rolling technique.
Key wordsFlexible thin slab rolling    Dynamic recrystallization    Nb bearing steel    Mathematical modeling
收稿日期: 2007-12-06     
ZTFLH:  TG337.1  
[1]Williams J G,Killmore C R,Harris G R.In:Tamura I ed., Proc Conf on Physical Metallurgy of Thermomechanical Processing of Steels and Other Metals(THERMEC-88), Vol.1,ISIJ,Tokyo,1988:224
[2]Sellars C M,Tegart W J M.Int Metall Rev,1972;17:1
[3]Ryan N D,McQueen H J.Can Metall Q,1990;29:147
[4]Anelli E.ISIJ Int,1992;32:440
[5]Fernandez A I,Uranga P,Lopez B,Rodriguez-Ibabe J M. Mater Sci Eng,2003;A361:367
[6]Ma L Q,Yuan X Q,Liu Z Y,Jiao S H,Wang G D,Wu D.Iron Steel,2005;40(Suppl.):561 (马立强,袁向前,刘振宇,焦四海,王国栋,吴迪.钢铁,2005;40(增刊):561)
[7]Rawers J C,Wrzesinski W R,Roub E K,Brown R R. Mater Sci Technol,1990;6:187
[1] 李景仁, 谢东升, 张栋栋, 谢红波, 潘虎成, 任玉平, 秦高梧. 新型低合金化高强Mg-0.2Ce-0.2Ca合金挤压过程中的组织演变机理[J]. 金属学报, 2023, 59(8): 1087-1096.
[2] 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.
[3] 娄峰, 刘轲, 刘金学, 董含武, 李淑波, 杜文博. 轧制态Mg-xZn-0.5Er合金板材组织及室温成形性能[J]. 金属学报, 2023, 59(11): 1439-1447.
[4] 吴彩虹, 冯迪, 臧千昊, 范诗春, 张豪, 李胤樹. 喷射成形AlSiCuMg合金的热变形组织演变及再结晶行为[J]. 金属学报, 2022, 58(7): 932-942.
[5] 任少飞, 张健杨, 张新房, 孙明月, 徐斌, 崔传勇. 新型Ni-Co基高温合金塑性变形连接中界面组织演化及愈合机制[J]. 金属学报, 2022, 58(2): 129-140.
[6] 姜伟宁, 武晓龙, 杨平, 顾新福, 解清阁. 热轧硅钢表层动态再结晶区形成规律及剪切织构特征[J]. 金属学报, 2022, 58(12): 1545-1556.
[7] 倪珂, 杨银辉, 曹建春, 王刘行, 刘泽辉, 钱昊. 18.7Cr-1.0Ni-5.8Mn-0.2NNi型双相不锈钢的大变形热压缩软化行为[J]. 金属学报, 2021, 57(2): 224-236.
[8] 陈文雄, 胡宝佳, 贾春妮, 郑成武, 李殿中. 热变形后Ni-30%Fe模型合金中奥氏体的亚动态软化行为[J]. 金属学报, 2020, 56(6): 874-884.
[9] 张阳, 邵建波, 陈韬, 刘楚明, 陈志永. Mg-5.6Gd-0.8Zn合金多向锻造过程中的变形机制及动态再结晶[J]. 金属学报, 2020, 56(5): 723-735.
[10] 武华健, 程仁山, 李景仁, 谢东升, 宋锴, 潘虎成, 秦高梧. Al含量对Mg-Sn-Ca合金微观组织与力学性能的影响[J]. 金属学报, 2020, 56(10): 1423-1432.
[11] 张勇, 李鑫旭, 韦康, 万志鹏, 贾崇林, 王涛, 李钊, 孙宇, 梁红艳. 850 ℃涡轮盘用新型变形高温合金GH4975挤压棒材热变形规律研究[J]. 金属学报, 2020, 56(10): 1401-1410.
[12] 李旭,杨庆波,樊祥泽,呙永林,林林,张志清. 变形参数对2195 Al-Li合金动态再结晶的影响[J]. 金属学报, 2019, 55(6): 709-719.
[13] 邓亚辉,杨银辉,曹建春,钱昊. 23Cr-2.2Ni-6.3Mn-0.26NNi型双相不锈钢动态再结晶行为研究[J]. 金属学报, 2019, 55(4): 445-456.
[14] 万志鹏, 王涛, 孙宇, 胡连喜, 李钊, 李佩桓, 张勇. GH4720Li合金热变形过程动态软化机制[J]. 金属学报, 2019, 55(2): 213-222.
[15] 钟茜婷, 王磊, 刘峰. Incoloy 028合金不连续动态再结晶中链状组织形成机理研究[J]. 金属学报, 2018, 54(7): 969-980.