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      埋弧耐磨復合鋼板動態再結晶分析

      作者: 發布于:2019/8/15 8:36:33 點擊量:

      通過光學顯微鏡,SEM和EDS分析,顯微硬度,在室溫下,X射線衍射分析,不同的熱處理對埋弧耐磨復合鋼板和合金的力學性能的影響機械性能。

      最規則形狀的Mnα-Mn系擠出后在420℃,埋弧耐磨復合鋼板合金埋弧耐磨復合鋼板來完成動態再結晶的形成,和細的再結晶晶粒,擠出并溶液沉淀在顆粒的形式,在擠出過程中動態再結晶傾向于容易充分和小晶粒成長。與擠出直接時效(T5)之后的擠出狀態相比可以提高合金的強度,而最好的固溶處理是420℃×2小時,而第二相也將增加流動管線和阻礙其長度大,(在TEM)通過透射電子顯微鏡發現,在老化的合金主要是兩種亞穩相,即:沿著[0001]棒狀α相(β1在盤上“相)和(0001)的α-層狀長軸相(β2“相),但溶液+老化過程(T6,T4+兩級老化)可以更大地從過飽和固體溶液G加強埋弧耐磨復合鋼板,在預時效析出的低溫階段兩階段時效處理.P.面積,以提供第二級時效核鑄造在基體的Mn最固溶體的微結構;均質化處理后,組織析出的細顆粒的α-Mn系少量埋弧耐磨復合鋼板細化β1“和β2”相,增加它們的分散性。隨著老化時間,長周期χ(Mg12YZn)相的晶體結構中形成的合金,發現存在相干接口關系(1010和通過高分辨率透射電子顯微鏡α-Mg基體之間(α-Mn粒子)α-Mg系//(301)α-Mn系,[1216]α-Mg系//[123]α-Mn)的。在老化狀態的組織,錳棒沉淀,可以用作相成核芯β1“和β2”,使得兩個粗大化。

      埋弧耐磨復合鋼板延伸的老化時間,顆粒內時效硬化的效果增加,并且將沉淀的β';1(的MgZn)相,并且內容逐漸增加。相干或半相干接口的存在下,在它們之間的桿狀基體β1“相對于位錯運動阻礙到更強烈,在動態變形時的溫度低時,很大程度動態再結晶會發生大的降低時包括二維應變處理的3D處理模式基于在地圖上,埋弧耐磨復合鋼板合金具有最佳的機械性質。


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