《表1 实验用钢的化学成分 (%, 质量分数) Tab.1 Chemical composition of experimental steel (%, mass fraction)》

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《304和304L奥氏体不锈钢的热加工性能研究》


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实验用304、304L奥氏体不锈钢由宝银特种钢管有限公司提供,其化学成分见表1,二者主要区别在于304L严格控制碳含量至0.03%以下,同时降低硫、磷等杂质元素含量。试样均经过相同工艺的热轧+固溶处理,其原始组织为均匀等轴奥氏体晶粒,晶粒内部存在较多的退火孪晶。使用Gleeble-3500型热模拟实验机进行单道次热压缩实验,试样尺寸为Φ8 mm×12 mm圆柱体,在试样两端粘贴一层薄钽片,起到润滑作用,防止发生鼓肚效应。将试样以10℃·s-1的速率加热至变形温度,保温30 s至温度均匀后进行压缩变形。选定热压缩实验的变形温度为:900~1100℃;应变速率为0.01~5 s-1;真应变为0.8。压缩过程中由热电偶实现对温度的实时控制。热变形完成后立即淬火,以保留高温变形组织,沿轴线方向对称剖开试样,经研磨抛光和腐蚀后制成金相试样。金相试样腐蚀剂为10%草酸溶液,腐蚀方法为电解腐蚀,将腐蚀后的试样置于蔡司金相显微镜下观察其显微组织。使用Origin软件绘制不同变形条件的流变应力曲线,并基于动态材料模型构建不同应变量下304L奥氏体不锈钢的热加工图,与304奥氏体不锈钢的热加工图进行对比。