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ISSN: 2333-9721
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金属学报  2015 

低碳钢烘烤硬化机制的内耗研究

DOI: 10.11900/0412.1961.2014.00434, PP. 385-392

Keywords: 烘烤硬化,内耗,固溶强化,Cottrell气团强化,沉淀强化

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Abstract:

测试了低碳钢不同退火温度下烘烤态的应力-应变曲线和烘烤硬化(BH)值以及变形态和烘烤态的内耗曲线,研究了不同退火温度下的烘烤硬化机制.结果表明,退火温度由750℃逐渐提高到880℃,应力-应变曲线均表现不连续屈服现象,且屈服平台的锯齿状越来越明显,屈服点延伸量不断增大.退火温度由750℃提高到780℃,BH值降低,变形态和烘烤态的Snoek峰高差值增大,SKK峰高降低,Kê峰变化不大,固溶强化对烘烤硬化起主导作用.退火温度由780℃逐渐提高到880℃,BH值不断增大,变形态和烘烤态的Snoek峰高差值逐渐减小,SKK峰的驰豫强度逐渐增大,Kê峰变化不大,Cottrell气团强化对烘烤硬化的作用逐渐增强.烘烤硬化机制是固溶强化、Cottrell气团强化和沉淀强化的共同作用.

References

[1]  De A K, Vandeputte S, De Coomana B C. Scr Mater, 1999; 41: 831
[2]  De A K, Blauwe K D, Vandeputteb S, De Cooman B C. J Alloys Compd, 2000; 310: 405
[3]  Zhao J Z, De A K, De Cooman B C. ISIJ Int, 2000; 40: 725
[4]  Speer G J, Matlock K D. JOM, 2002; 54(7): 19
[5]  Jiang H T, Kang Y L, Yu H. Auto Technol Mater, 2005; (3): 1 (江海涛, 康永林, 于 浩. 汽车工艺与材料, 2005; (3): 1)
[6]  Zhao J Z, De A K, De Cooman B C. Metall Mater Trans, 2001; 32A: 417
[7]  Baird J D. Int Mater Rev, 1971; 16(1): 1
[8]  Vasilyev A A, Leeb H C, Kuzmin L N. Mater Sci Eng, 2008; A485: 282
[9]  Zhao J Z, De A K, De Cooman B C. Mater Lett, 2000; 44: 374
[10]  De A K, Vandeputte S, De Cooman B C. Scr Mater, 2001; 44: 695
[11]  Cottrell A H, Bilby B A. Phys Soc London, 1949; 62(1)A: 49
[12]  Soenen B, De A K, Vandeputte S, De Cooman B C. Acta Mater, 2004; 52: 3483
[13]  Wert C, Marx J. Acta Metall, 1953; 1: 113
[14]  Wert C A. Phys Rev, 1950; 79: 601
[15]  Wert C A. Physics, 1949; 20: 943
[16]  Ji J W, Liu F D, Wang D J, Che Y Y, Hua Q Z, Liu J M, Huang Z R. Acta Metall Sin, 1999; 35: 913 (戢景文, 刘芬娣, 王登京, 车韵怡, 华桥柱, 刘建民, 黄镇如. 金属学报, 1999; 35: 913)
[17]  Yu N, Liu Y G, Zhang Z B, Zhan H, Zhang J, Ji J W. J ShangHai JiaoTong Univ, 2010; 44: 624 (于 宁, 刘永刚, 张志波, 詹 华, 张 建, 戢景文. 上海交通大学学报, 2010; 44: 624)
[18]  Che Y Y, Sun Y J, Ji J W. J Northeastern Univ (Nat Sci), 1997; 18: 676 (车韵怡, 孙玉杰, 戢景文. 东北大学学报(自然科学版), 1997; 18: 676)
[19]  Che Y Y , Liu F D, Zeng G Y, Xu Y C, Ji J W. Acta Metall Sin, 1998; 34: 831 (车韵怡, 刘芬娣, 曾桂仪, 许余昌, 戢景文. 金属学报, 1998; 34: 831)
[20]  Yu N, Ji J W. Acta Metall Sin, 2002; 38: 230 (于 宁, 戢景文. 金属学报, 2002; 38: 230)
[21]  Ge T S. Solid Internal Friction Theoretical Basis. Beijing: Science Press, 2000: 62 (葛庭燧. 固体内耗理论基础. 北京: 科学出版社, 2000: 62)
[22]  De A K, Vandeputte S, De Cooman B C. J Mater Eng Perform, 2001; 10: 567
[23]  Bagramov R, Mari D, Benoit W. Philos Mag, 2001; 81A: 2797
[24]  Ji J W, Yu N. Prog Phys, 2006; 26: 296 (戢景文, 于 宁. 物理学进展, 2006; 26: 296)
[25]  Fang Q F, Wang X P, Wu X B, Lu H. Physics, 2011; 40: 786 (方前锋, 王先平, 吴学邦, 鲁 卉. 物理, 2011; 40: 786)

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