《表1 各条件下LDX的力学性能》

《表1 各条件下LDX的力学性能》   提示:宽带有限、当前游客访问压缩模式
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《节约型双相不锈钢TRIP效应致塑性增量及其固溶温度依赖性》


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图4为经不同固溶温度处理后的LDX在不同拉伸变形温度下的工程应力-工程应变曲线。从图可知,在相同固溶温度下,室温拉伸后的抗拉强度和断裂延伸率最大。随着变形温度的增加,前述的应力再次明显快速增加的现象逐渐减弱,这表明变形温度越高,TRIP效应越弱。而在相同变形温度下,随着固溶温度的升高,TRIP效应引发的硬化率再次增加的趋势减弱,这主要是固溶温度升高使得奥氏体稳定性增加导致的。表1列出了各种条件下LDX的力学性能。不难发现,相同固溶温度下,屈服强度对变形温度不敏感,与抗拉强度相比,整体变化不显著。这主要是由于材料发生屈服时应变较小,即使在室温下也还不足以引发TRIP效应,改变性能。而均匀延伸率随变形温度的变化较断裂延伸率显著,特别是,当变形温度超过一定值后,均匀延伸率表现出一个明显下降趋势,随后继续降低变形温度,均匀延伸率的变化不大。