一种Ti-Zr-Mo复合微合金化钢超细化奥氏体晶粒的控轧控冷工艺方法

    公开(公告)号:CN108486496A

    公开(公告)日:2018-09-04

    申请号:CN201810204975.4

    申请日:2018-03-13

    Abstract: 一种Ti-Zr-Mo复合微合金化钢超细化奥氏体晶粒的控轧控冷工艺方法,采用Ti含量为0.01~0.5%,Zr含量为0.01~0.5%,Mo含量为0.01~0.5%,C含量为0.01~0.5%的Ti-Zr-Mo复合微合金化钢。将上述Ti-Zr-Mo复合微合金化钢加热到1150~1250℃,并保温300s,而后冷却至1000~1100℃开始第一道次轧制,应变速率1~10s-1,压下量35%。间隔1~10s后,进行第二道次轧制,轧制参数为:应变速率1~10s-1,压下量30%。间隔1~10s后,进行第三道次轧制,轧制参数为:应变速率1~10s-1,压下量20%。终轧温度控制在1000℃以上,1~50s后迅速喷水冷却至室温。本发明方法经三道次轧制,促发多次完全奥氏体再结晶,晶粒尺寸从100μm细化到7~15μm,得到均匀的超细化奥氏体晶粒组织。

    一种Ti-Zr复合微合金化钢超细化奥氏体晶粒的控轧控冷工艺方法

    公开(公告)号:CN108486497B

    公开(公告)日:2020-11-27

    申请号:CN201810205572.1

    申请日:2018-03-13

    Abstract: 一种Ti‑Zr复合微合金化钢超细化奥氏体晶粒的控轧控冷工艺方法,其主要是:本发明采用Ti含量为0.01~0.5%,Zr含量为0.01~0.5%,C含量为0.01~0.5%的Ti‑Zr复合微合金化钢。将上述Ti‑Zr复合微合金化钢加热到1150~1250℃,并保温300s,而后冷却至1050~1150℃开始第一道次轧制,应变速率1~10s‑1,压下量30%。间隔1~10s后,进行第二道次轧制,轧制参数为:应变速率1~10s‑1,压下量30%。间隔1~10s后,进行第三道次轧制,轧制参数为:应变速率1~10s‑1,压下量20%。终轧温度控制在1000℃以上,1~50s后迅速喷水冷却至室温。Ti‑Zr复合微合金化钢经三道次不同压下量、不同应变速率的轧制,促发多次完全奥氏体再结晶及少量的第二相析出,晶粒尺寸从100μm细化到10~20μm,得到均匀的超细化奥氏体晶粒组织。

    一种Ti-Zr-Mo复合微合金化钢超细化奥氏体晶粒的控轧控冷工艺方法

    公开(公告)号:CN108486496B

    公开(公告)日:2020-11-27

    申请号:CN201810204975.4

    申请日:2018-03-13

    Abstract: 一种Ti‑Zr‑Mo复合微合金化钢超细化奥氏体晶粒的控轧控冷工艺方法,采用Ti含量为0.01~0.5%,Zr含量为0.01~0.5%,Mo含量为0.01~0.5%,C含量为0.01~0.5%的Ti‑Zr‑Mo复合微合金化钢。将上述Ti‑Zr‑Mo复合微合金化钢加热到1150~1250℃,并保温300s,而后冷却至1000~1100℃开始第一道次轧制,应变速率1~10s‑1,压下量35%。间隔1~10s后,进行第二道次轧制,轧制参数为:应变速率1~10s‑1,压下量30%。间隔1~10s后,进行第三道次轧制,轧制参数为:应变速率1~10s‑1,压下量20%。终轧温度控制在1000℃以上,1~50s后迅速喷水冷却至室温。本发明方法经三道次轧制,促发多次完全奥氏体再结晶,晶粒尺寸从100μm细化到7~15μm,得到均匀的超细化奥氏体晶粒组织。

    一种Ti-Zr复合微合金化钢超细化奥氏体晶粒的控轧控冷工艺方法

    公开(公告)号:CN108486497A

    公开(公告)日:2018-09-04

    申请号:CN201810205572.1

    申请日:2018-03-13

    Abstract: 一种Ti-Zr复合微合金化钢超细化奥氏体晶粒的控轧控冷工艺方法,其主要是:本发明采用Ti含量为0.01~0.5%,Zr含量为0.01~0.5%,C含量为0.01~0.5%的Ti-Zr复合微合金化钢。将上述Ti-Zr复合微合金化钢加热到1150~1250℃,并保温300s,而后冷却至1050~1150℃开始第一道次轧制,应变速率1~10s-1,压下量30%。间隔1~10s后,进行第二道次轧制,轧制参数为:应变速率1~10s-1,压下量30%。间隔1~10s后,进行第三道次轧制,轧制参数为:应变速率1~10s-1,压下量20%。终轧温度控制在1000℃以上,1~50s后迅速喷水冷却至室温。Ti-Zr复合微合金化钢经三道次不同压下量、不同应变速率的轧制,促发多次完全奥氏体再结晶及少量的第二相析出,晶粒尺寸从100μm细化到10~20μm,得到均匀的超细化奥氏体晶粒组织。

    一种显示低碳微合金钢原始奥氏体晶界的方法

    公开(公告)号:CN106596234A

    公开(公告)日:2017-04-26

    申请号:CN201611095146.4

    申请日:2016-12-02

    Abstract: 本发明公开一种显示低碳微合金钢原始奥氏体晶界的方法,先将试样进行热处理:在1150~1200℃保温20~25min后,置于冰水中淬火;然后进行热处理试样粗磨、精磨、抛光,最终得到的试样磨抛面无任何划痕、麻点、凹坑、污点等缺陷;最后将热处理后磨抛好的试样用镊子夹住,磨好的面朝上,浸入腐蚀剂中,并使其在腐蚀剂中不停地晃动,侵蚀时间控制在3~5min,迅速取出试样用大量清水冲洗,并用脱脂棉立即擦拭其表面粘膜,最后用酒精冲洗干燥后在金相显微镜下观察奥氏体晶界。本发明可以清晰地显示出低碳微合金钢原始奥氏体晶界。

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