PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Symulacja numeryczna i symulacja fizyczna w skali laboratoryjnej zmian mikrostruktury austenitu w procesie walcowania blach ze stali konstrukcyjnej wielofazowej

Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Numerical and physical simulation in laboratory scale of microstructural changes in austenite during rolling of constructional multi-phase steel plate
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Na przykładzie stali CP opisano proces budowy kompleksowego modelu matematycznego obejmującego reologię odkształcanego materiału oraz zmiany zachodzące w strukturze austenitu w procesach obróbki plastycznej. Opracowany model matematyczny uwzględnia zależność kinetyki zmian strukturalnych od wielkości początkowego ziarna austenitu, wartości odkształcenia zastępczego i prędkości odkształcenia oraz od temperatury i czasu. Dzięki temu możliwe jest jego implementowanie do programów numerycznych symulujących płynięcie plastyczne materiału i transport ciepła wykorzystujących metodę elementów skończonych. Model matematyczny rozwoju struktury opracowano w oparciu o analizę wyników badań przeprowadzonych z wykorzystaniem symulatora Gleeble 3800. Modele opracowane w badaniach implementowano w komputerowym systemie wspomagającym projektowanie i realizację półprzemysłowego walcowania na gorąco, zaś wyniki przeprowadzonych symulacji z wykorzystaniem tego systemu przedstawione zostaną w prezentacji Pietrzyka i Raucha [1]. W artykule przedstawiono również możliwości symulacji fizycznej procesu walcowania na gorąco blach z wykorzystaniem symulatora Gleeble 3800. Metoda ta pozwala bardzo efektywnie wyznaczyć parametry procesu walcowania dla uzyskania pożądanej struktury blach.
EN
The paper presents development of rheological and microstructural model for evolution of austenite in a multi - phase or Complex Phase (CP) steel subject to thermo-mechanical processing. The model accounts for the effect of prior austenite grain size, effective strain and strain rate, and also temperature and time on the kinetics of microstructural changes and phase transformations. This feature allows its implementation in the numerical models based on FEM for simulation of plastic flow and heat transfer. The microstructure evolution model was developed based upon plastometric tests conducted with Gleeble 3800 simulator. The developed models were implemented into hybrid expert system prepared by Pietrzyk and Rauch to be used for designing hot rolling technology for semi-industrial simulation [1]. The capability of physical simulation using simulator Gleeble 3800 to develop or optimize the parameters of the rolling was also demonstrated in the paper. The method allows the effective determination of the thermo-mechanical processing parameters to achieve the desired microstructure.
Rocznik
Strony
17--23
Opis fizyczny
Bibliogr. 8 poz.
Twórcy
autor
autor
autor
  • Instytut Metalurgii Żelaza
Bibliografia
  • 1. Pietrzyk M., Rauch Ł; Komputerowy system ekspercki wspomagający projektowanie i realizację półprzemysłowego walcowania na gorąco i obróbki cieplno-plastycznej blach i prętów, Seminarium IMŻ, Ustroń, 18-20 kwietnia, 2012.
  • 2. Sellars C.M.; in Hot working and forming processes, ed. C.M. Sellars, G.J. Davies, 1980, London, The Metals Society, 3.
  • 3. Kuziak R.; Modelowanie zmian struktury i przemian fazowych w procesach obróbki cieplno-plastycznej stali, Wydawnictwo AKAPIT, Gliwice, 2005 r.
  • 4. Pietrzyk M.; Comp_axi – komputerowy program do symulacji plastometrycznej próby spęczania próbek osiowosymetrycznych, Hutnik-Wiadomosci Hutnicze, 60, 1993, 190-197F., Piela A., Pietrzyk M., Kusiak J., Wisła – Jawornik, Akapit, 2003, 207-214.
  • 5. Karjalainen L.P., PerttulaJ., Characteristics of Static and Metadynamic Recrystallization and Strain Accumulation in Hot-Deformed Austenite as Revealed by the Stress Relaxation Method,ISIJ International, Vol. 36, 1996.
  • 6. Beynon J.H., Sellars C.M.; Modelling microstructure and its effects during multipass hot rolling, ISIJ Int., Vol. 32 (1992), No. 3, 359-367.
  • 7. Hodgson P.D., Mathematical Modelling of Recrystallization Processes during the Hot Rolling of Steel, PhD dissertation, 1993, University of Queensland.
  • 8. Lenard J.G., Pietrzyk M., Cser L., Mathematical and Physical Simulation of the Properties of Hot Rolled Products, Elsevier, 1999.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-article-BAR8-0016-0068
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.