《表1 铸态30Cr2Ni4Mo V钢的化学成分 (%, 质量分数)》

《表1 铸态30Cr2Ni4Mo V钢的化学成分 (%, 质量分数)》   提示:宽带有限、当前游客访问压缩模式
本系列图表出处文件名:随高清版一同展现
《铸态30Cr2Ni4MoV钢的静态再结晶行为》


  1. 获取 高清版本忘记账户?点击这里登录
  1. 下载图表忘记账户?点击这里登录

实验材料为铸态30Cr2Ni4Mo V钢,其原始铸态成分如表1所示,从表1中可以看出,该种钢的碳含量为15.07%,属于高碳钢。热压缩实验在Gleeble-1500D热模拟实验机上进行,材料经过车床、快走丝、磨床等设备加工后制成Φ8 mm×12 mm的圆柱体,将加工好的热模拟压缩试样焊上导线,以便读取并记录压缩过程中的相关数据,同时为消除试样接触面上的摩擦,将圆柱试样两端垫上石墨纸,放入Gleeble-1500D模拟机内夹持,实验流程见图1。考虑到温度的影响,变形温度分别设为950,1000和1050℃,应变速率为0.1 s-1,第1道次变形程度为18%,道次间隔时间分别为10,30,60和180 s;考虑到应变速率的影响,应变速率设为1,0.1和0.01 s-1,变形温度为1000℃,第1道次变形量为18%,道次间隔时间分别为10,30,60和180 s;考虑到变形程度的影响,第1道次变形量分别设为0.1,0.15和0.2,变形温度为1000℃,应变速率为0.1 s-1,道次间隔时间也分别为10,30,60和180 s;考虑到初始晶粒尺寸的影响,先将试样加热至950,1000和1050℃,保温4 min,得到不同的初始奥氏体晶粒尺寸分别为147.80,223.04和233.31μm,变形温度为1000℃,应变速率为0.1 s-1,第1道次变形量为18%,道次间隔时间也分别为10,30,60和180 s。将采集得到的数据保存后导入Origin软件中以备后续数据处理。