PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Symulacja fizyczna i modelowanie numeryczne procesu ciągłego wyżarzania blach ze stali typu DP

Wybrane pełne teksty z tego czasopisma
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Physical simulation and numerical modelling of continuous annealing of DP steel plates
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Zaprojektowano i zrealizowano szereg eksperymentów dotyczących procesu ciągłego wyżarzani blach zimnowalcowanych ze stali o składzie chemicznym odpowiadającym stali HCT600X. Określono optymalny zakres nagrzewania, oraz parametry chłodzenia blach, które gwarantowały uzyskanie drobnoziarnistych struktur ferrytyczno martenzytycznych o właściwościach mechanicznych wymaganych przez normę EN 10336 dla stali dwufazowych. Prowadzone równolegle obliczenia numeryczne dotyczące zmian ułamka ferrytu i austenitu oraz segregacji węgla podczas nagrzewania stali, a także zmiany ułamka ferrytu podczas chłodzenia realizowanego w procesie ciągłego wyżarzania dobrze koresponduje z wynikami mikrostruktury blach ze stali DP po symulacji fizycznej procesu ciągłego wyżarzania.
EN
A number of experiments with regard to the continuous annealing of cold-rolled plates from steel the chemical composition of which corresponded to that of HCT600X were designed and carried out. The optimum heating range and plate cooling parameters that ensured obtaining fine-grained ferritic-martensitic structures with mechanical properties required by EN 10336 for two-phase steels were determined. The simultaneous numerical calculations concerning changes in ferrite and austenite fraction and segregation of carbon when heating the steel as well as changes in ferrite fraction when cooling during the continuous annealing correspond well with the results of DP plate microstructure after physical simulation of continuous annealing.
Słowa kluczowe
Rocznik
Strony
37--40
Opis fizyczny
Bibliogr. 16 poz., tab., zdj.
Twórcy
autor
autor
autor
autor
  • Instytut Metalurgii Żelaza
Bibliografia
  • 1. Abe M: Mater. Sci. Techno., vol. 7, 1992, 285.
  • 2. Furukawa T. i in.: Trans. Iron Steel Inst. Jpn., vol. 21, 1981, 812.
  • 3. Coldren A.P., Eldis G.T.: Journal of Metals, March 1980, 41.
  • 4. Llewellyn D.T., Hillis D.J.: Ironmaking and Steelmaking, vol. 23,1996, No. 6, 471.
  • 5. Speich G.R.: Proc. Conf. „Fundamentals of Dual Phase Steels", TMS-AIME, Chicago, IL, February 1981, 4-46.
  • 6. Ramos L.F., Matlock D.K., Krauss G.: Metali. Trans. A, vol. 10A, 1979, 259.
  • 7. Physical Metallurgy Handbook, ed. A. K. Sinha, 2003,15.45.
  • 8. Bag A., Ray K.K., Dwarakadasa E.S.: Metali. Mat. Trans. A, vol. 30A, May 1999,1193.
  • 9. GinzburgV.B.: Steel - Rolling Technology, Theory and Practice, Marcel Dekker, Inc., 1989, 468.
  • 10. SGTE solution database, Scientific Group Thermodata Europe, November, 1993.
  • 11. Gilmour J.B., Purdy G.R., Kirkaldy J.S.: Metali. Trans., vol. 3, 1972, 1455.
  • 12. Hillert M.: Jernkontorets Ann. vol., 136, 1952, 25
  • 13. The SGTE Casebook Thermodynamics at Work, ed. K. Hack, The Institute of Materials, 1996.
  • 14. Hillert M.: CALPHAD, vol. 4,1980, 1.
  • 15. Jansson B., Schalin M., Selleby M., Sundman B.: Computer Software in Chemical and Extractive Metallurgy, eds. C.W. Bale, G.A. Irins, Quebec: Canadian Inst. Met., 1993, 57.
  • 16. Agren J.: ISIJ International, vol. 32, 1992, 291.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-article-BAR9-0006-0087
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.