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    無縫管的熱變形及動態再結晶行為

    發布時間:2019-04-25來源:作者:點擊:

    無縫管的熱變形及動態再結晶行為


    對鑄管坯直接進行熱加工,本文的目的開發一種新的管材短流程(liú chéng)成型工藝,因此有必要研究鑄態無縫管的熱變形及動態再結晶行為,以期為工藝開發提供一些理論依據。本文利用熱壓縮實驗(experiment)研究了鑄態18-8型無縫管的熱變形及動態再結晶行為
    資料內部會發生兩個不同的過程:動態回復和動態再結晶。tp347h換熱器管由殼體、傳熱管束、管板、折流板和管箱等部件組成。殼體多為圓筒形,內部裝有管束,管束兩端固定在管板上。進行換熱的冷熱兩種流體,一種在管內流動,稱為管程流體;另一種在管外流動,稱為殼程流體。inconel600無縫管該產品的壁厚越厚,它就越具有經濟性和實用性,壁厚越薄,它的加工成本就會大幅度的上升;其次、該產品的工藝決定它的局限性能,一般無縫鋼管精度低:壁厚不均勻、管內外表光亮度低、定尺成本高,且內外表還有麻點、黑點不易去除。這兩個過程使資料中由于變形的進行而積累的位錯得以相消和連續減少,金屬及合金(alloy)在熱變形過程中。使資料堅持較高的塑性,使高溫變形能順利進行。具有高層錯能的金屬資料中易發生動態回復,導致異號位錯的相消,形成亞晶粒和規則的亞晶界,動態回復完全消除了應變所產生的加工硬化,達到穩定的應力狀態.相反,對于具有低層錯能的金屬資料,當位錯積累到一定水平時,局部(part)的位錯密度(單位:g/cm3或kg/m3)差就足以使熱變形的資料發生動態再結晶形核,而動態再結晶晶粒會通過大角晶界的遷移使位錯密度急劇減少,降低變形應力。
    也可通過動態再結晶軟化。而具體的軟化機理依賴于熱變形參數:即變形溫度(temperature),熱變形過程(guò chéng)中無縫管可通過動態回復軟化。應變速率及變形量三者之間的相互作用以及變形資料的特性,比方:晶粒尺寸,層錯能及析出相的密度(單位:g/cm3或kg/m3)等。與碳素鋼相比,由于無縫管中所含比較高的元素使它具有較低的層錯能,從而使變形過程中的交叉滑移及攀移受到抑制,因此無縫管通過動態回復機制而進行的軟化率非常低,主要是通過動態再結晶行為來進行軟化的一般認為,動態再結晶和靜態再結晶一樣,也是通過形成新的大角晶界及其隨后移動的方式方法進行。隨著變形盤的增加,資料中未再結晶的區域不時形成新的動態再結晶晶核,并只發生有限的長大,同時己發生動態再結晶的區域也會因繼續變形而積累到足夠的再結晶驅動力而重復(repeat)發生動態再結晶.影響(influence)動態再結晶的主要因素有變形溫度、變形速率及變形量.已有許多工作對無縫的熱變形行為及其它金屬和合金的動態再結晶行為進行了廣泛而深入的研究(research),但這些資料絕大多數是己變形材料(Material),而對鑄態無縫的熱變形及動態再結晶行為很少涉及。眾所周知,鍛態和鑄態材料無論在成分分布、晶粒尺寸,還是組織形態方面都存在著很大的差異,這就決定了鑄態組織的熱變形及動態再結晶行為有它自身的特點,即較難發生動態再結晶,動態再結晶的晶粒尺寸較大。這是由于鑄態組織粗大的柱狀晶之間的位相差小,不具有與普通的大角晶界相同的形核能力的緣故,同時鑄態組織中的成分偏析也會影響動態再結晶的過程。
      
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