The aim of works was to describe mathematically the kinetics of static recrystallization of the alloy type Fe–40 at.%Al–Zr–B (with 24.6 Al–0.01 B–0.18 Zr–0.01 C in wt.%) with the coarse-grained structure. The microstructure of the laboratory castings made of this extremely brittle alloy was homogenized by hot rolling of the material in the protective capsules and by the long-term annealing at 1200 °C. An initial microstructure with average grain size 0.77 ± 0.27 mm was obtained. Based on the isothermal plastic deformation tests and EBSD analysis, the static recrystallization kinetics of the prepared coarse-grained B2 iron aluminide after strain 0.20 was mathematically described. Recrystallized fraction depends on deformation/annealing temperature (900–1100 °C) as well as on annealing time. The activation energy of static recrystallization was calculated as 255 kJ mol−1. Competition between dynamic recovery and static recrystallization was proved after strain 0.35 and annealing temperature 1100 °C. Static recrystallization starts relatively easily in the studied alloy, but a very long-term annealing is quite necessary for the complete course of recrystallization. The mean size of recrystallized grains falls with the decreasing annealing temperature (0.47 ± 0.15 mm for temperature 1100 °C, and 0.22 ± 0.04 mm for 900 °C). Even at a temperature of 1200 °C the annealing after deformation should last approx. 1 min for obtaining the fully recrystallized microstructure. That is why the standard hot forming technologies should be combined by an interpass annealing in order to refine sufficiently the coarse grains.
Over the past decade, nanomaterials have been the subject of enormous interest. Metals and alloys with nanocrystalline structure are notable for their high mechanical properties, which, in general, are better than metallic materials with larger grain size. Until now, the most popular method used for obtaining a nanocrystalline structure in metals was severe plastic deformation (SPD). In steels, the same effect can be obtained by phase transitions occurring during appropriate heat treatments. In this work, two types of commercial steel (67SiMnCr6-6-4, 100CrMnSi6-4) were subjected to isothermal heat treatment in order to obtain a nanocrystalline structure. Heattreatment parameters were determined from dilatometric studies of phase transitions in the investigated steels. The first step of that treatment was austenitisation and the second one was isothermal annealing in the temperature of 260°C and 320°C. The prime objective of this study was to investigate the influence of grain refinement down to nanometric scale on the structure and mechanical properties of two bearing steels. The structure of steels after isothermal processes was investigated with transmission electron microscopy. The mechanical properties were determined by static tensile tests, impact tests and hardness measurements. It was shown that, during isothermal annealing at specified temperature, a structure composed of nanometric bainite plates separated by retained austenite layers was formed. The mechanical properties of both bearing steels, but with different content of alloying elements, were compared and discussed.
PL
Obecnie nanomateriały stały się przedmiotem dużego zainteresowania. Metale i ich stopy z nanokrystaliczną strukturą są znane z dobrych właściwości mechanicznych, zwykle większych niż dla tych samych materiałów o grubszym ziarnie. Do tej pory najpopularniejszą metodą otrzymywania nanokrystalicznej struktury w metalach były metody dużego odkształcenia (SPD). W stalach ten sam efekt można uzyskać przez przemiany fazowe w trakcie odpowiednio zaprojektowanych obróbek cieplnych. W artykule dwie handlowe stale (67SiMnCr6-6-4, 100CrMnSi6-4) zostały poddane hartowaniu izotermicznemu w celu otrzymania nanokrystalicznej struktury. Parametry zabiegów cieplnych zostały wyznaczone na podstawie badań dylatometrycznych. Pierwszym etapem obróbki cieplnej była austenityzacja, a kolejnym wyżarzanie izotermiczne w temperaturze 260°C bądź 320°C. Głównym celem prowadzonych badań było zbadanie wpływu rozdrobnienia ziarna do rozmiarów nanometrycznych na strukturę i właściwości mechaniczne obu stali łożyskowych. Struktura stali po procesie izotermicznym była obrazowana za pomocą transmisyjnej mikroskopii elektronowej. Natomiast właściwości mechaniczne zostały określone w statycznej próbie rozciągania, w badaniu udarności i twardości. W pracy pokazano, że za pomocą hartowania izotermicznego w określonej temperaturze można otrzymać strukturę złożoną z nanometrycznych płytek bainitu oddzielonych warstwami austenitu szczątkowego. Uzyskane struktury i właściwości mechaniczne dla obu stali łożyskowych (o różnym składzie chemicznym) porównano i omówiono w artykule.
The paper presents the results of morphological shaping of pearlite and carbon-manganese steel (R 260) properties after a hot rolling process and isothermal annealing. The obtained structures of steel after isothermal annealing had pearlite colonies reduced in size, smaller interlamellar distances and smaller thickness of cementite lamellae in relation to the microstructure obtained in the hot rolling process. The lowering of the pearlitic transition-point resulted in an increase in hardness and tensile strength of the rail steel. The morphology of steel pearlite after hot rolling and thermal treatment was subjected to a quantitative evaluation by measuring the thickness of cementite lamellae and the distance between them on images from an electron scanning microscope. The findings confirm that these methods can be effectively used for shaping the pearlitic structure and properties of steel and thus, the abrasive wear resistance and operational durability of rail sections.
PL
W pracy przedstawiono wyniki kształtowania morfologii perlitu węglowomanganowej stali (R 260) w procesach walcowania na gorąco i wyżarzania izotermicznego. Otrzymane struktury po wyżarzaniu izotermicznym charakteryzowały się rozdrobnionymi koloniami perlitu, mniejszą odległością między płytkami cementytu oraz mniejszą grubością płytek w porównaniu z mikrostrukturą uzyskaną po walcowaniu na gorąco. Obniżenie temperatury przemiany perlitycznej powoduje zwiększenie twardości i wytrzymałości na rozciąganie stali szynowej. Ocenę ilościową morfologii perlitu materiału po walcowaniu na gorąco i obróbce cieplnej, polegającą na pomiarze grubości płytek oraz odległości między płytkami cementytu, wykonano na obrazach zarejestrowanych na skaningowym mikroskopie elektronowym. Otrzymane wyniki potwierdzają, że metody te mogą być skutecznie wykorzystywane do kształtowania morfologii perlitu i właściwości stali, a tym samym pozwalają uzyskać zwiększoną odporność na ścieranie i trwałość eksploatacyjną kształtowników szynowych.
W symulacji numerycznej wyznaczono obciążenia działające na elementy rozjazdu kolejowego w zależności od prędkości i masy lokomotywy. Przedstawiono możliwości kształtowania morfologii perlitu w warunkach walcowania na gorąco i izotermicznego wyżarzania podczas symulacji fizycznej na symulatorze Gleeble. Uzyskane materiały, o różnej odległości między płytkowej, poddano badaniom odporności na zużycie ścierne w symulacji fizycznej na stanowisku Amslera. Dla tych samych warunków obciążenia i poślizgu stal perlityczna po wyżarzaniu izotermicznym charakteryzuje się większą odpornością na zużycie ścierne niż odpowiadająca stal po walcowaniu na gorąco.
EN
Fixed loads influencing the components of a turnout, depending on speed and mass of locomotive, have been used in the numerical simulation. Possibilities of the pearlite morphology shaped under the conditions of a hot rolling and isothermal annealing during the physical simulation on the Gleeble simulator have been presented. The obtained materials with different interlamellar distances were examined in the field of resistance on the abrasive wear in the physical simulations at the Amsler stand. For the same conditions of load and slide, the pearlite steel and isothermal annealing have greater resistance on the abrasive wear than steel after hot rolling.
5
Dostęp do pełnego tekstu na zewnętrznej witrynie WWW
Purpose: The analyse of pearlite morphology changes as a result of hot rolling process and isothermal annealing. Design/methodology/approach: Physical modelling of isothermal annealing for a transition point of 520-620°C was carried out using a Gleeble simulator. A scanning electron microscope was used for a quantitative evaluation of the microstructure. Findings: The obtained test results confirm that these methods can be effectively used in shaping the pearlitic structure and properties of the steel. During numerical simulation of a ride of a rail-vehicle through a switch, the load acting on a block section being part of the vehicle structure was determined. The load values were used in simulation of the resistance to abrasive wear, which was carried out in physical simulation. Practical implications: In physical modelling of tests of resistance to abrasive wear for the steel grade R260 after hot rolling and isothermal annealing it has been proved that this feature is a function of the steel structure and properties in the given operation conditions (load and slide magnitude). Abrasive wear of the rail steel is the more intensive, the larger the load at a constant slide is. Originality/value: An advantageous pearlitic morphology of steel (block sections) with interlamellar distance in the order of 0.12-0.13 μm, ensuring hardness of about 340-350 HB, is facilitated by a hot rolling process combined with isothermal annealing.
Przeprowadzono ocenę jakości walcowanych kształtowników klockowych ze stali gat. R260, które stosowane są w rozjazdach kolejowych. Przedstawiono związki pomiędzy odpornością na zużycie ścierne a morfologią perlitu i warunkami eksploatacyjnymi dla perlitycznej stali szynowej. ocenę ilościową morfologii perlitu przeprowadzono dla stanu stali po gorącym walcowaniu i po fizycznym modelowaniu proces wyżarzania izotermicznego. Stwierdzono, że w badanych procesach można uzyskiwać strukturę perlityczną o znacząco zróżnicowanej morfologii. Badania odporności na ścieranie w zależności od czynników eksploatacyjnych określono dla stanu po gorącym walcowaniu. Wykazano, że ze wzrostem obciążenia i poślizgu następuje zużycie ścierne stali.
EN
There was estimated a quality of block rolled sections from steel of R260 grade, which are used in turnouts. It was presented a dependence of resistance to abrasive wear of pearlite rail steel from pearlite morphology and exploational conditions. The quantity evaluation of pearlite morphology was realized for steel state after hot rolling and after a manual modelling of isothermal annealing process. It was stated that in research processes it can be obtain the pearlite structure with a significantly diversified morphology. Research of the resistance to abrasion in dependence of exploational factors were defined for state after hot rolling. It was proved that with a growth of load and spin follow an intensive abrasive wear of steel.
The paper presents the results of investigations concerning the effect of heat treatment consisting in isothermal annealing performed according to three different schemes, on changes of the microstructure and strength properties of a two-phase coarse-grained titanium alloy. It has been found that a change of the primary phase a form into one similar to spheroidal leads to a considerable improvement of the alloy's plasticity, with simultaneous maintaining of the strength properties which are comparable to the initial state.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczące oddziaływania obróbki cieplnej, polegającej na izotermicznym wyżarzaniu, prowadzonym wg trzech różnych schematów, na zmiany mikrostruktury i właściwości mechanicznych gruboziarnistego, dwufazowego stopu tytanu. Stwierdzono, że uzyskana w wyniku długotrwałego wyżarzania zmiana postaci pierwotnej fazy a z płytkowej na zbliżoną do sferoidalnej prowadzi do znacznej poprawy plastyczności stopu, przy zachowaniu właściwości wytrzymałościowych porównywalnych do stanu wyjściowego.
The structure and mechanical properties determined by microhardness measurements of nanocrystalline Al86Y5Ni5TM4 (x = 4 at. %) alloys, where TM = Cu, Fe, were examined. The effect of replacement of Ni by TM elements on structure of the alloys obtained by rapid solidification and by isothermal annealing of initially fully amorphous alloys was investigated. This replacement extended the temperature region in which the A1 phase precipitates. The control of cooling rate and changes of annealing temperature caused the formation of nanoscale fcc-Al particles embedded in an amorphous matrix. The volume fraction of the nanophase particles and average size of Al-phase were calculated. The hardening effect induced by nanocrystallization was observed.
The present study has been undertaken in order to examine the kinetics of the isothermal transformation of the austenitic region at temperature range of 350-420 degrees centigrade in low carbon silicon manganese steel after annealing in two-phase region (A1-A2). Carefully designed control-cooling and isothermal bainite transformation allows to obtain a multiphase steel containing retained austenite (8-12%) susceptible to transformation - induced plasticity (TRIP effect). Mechanical properties and microstructural studies of steel after various stages of isothermal transformation were performed.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.