PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Properties and Structure of X30MnAlSi26-4-3 High Strength Steel Subjected to Dynamic Compression Processes

Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The paper presents the results of investigation on X30MnAlSi26-4-3 austenitic steel subjected to dynamic compression using the split Hopkinson pressure bar. The strain rate was 3700 s-1. The compression test was also carried out without the use of breaking rings and then true strain was about 0.3. The split Hopkinson pressure bar test take only few milliseconds to complete during which time it is impossible to transfer the excess heat out of the specimen, therefore the test must be carried out in adiabatic conditions and so the increase of the temperature caused by the work of plastic deformation had to be calculated. The stepping load method was used in order to evaluate the effect of adiabatic heating on the properties of steel which allowed to maintain the isothermal deformation conditions. The paper presents the comparison of results obtained during deformation under adiabatic and isothermal conditions in correlation to structure changes occurring in course of dynamic compression.
Twórcy
  • Silesian University of Technology, Faculty of Materials Science and Metallurgy, 40-019 Katowice, 8 Krasińskiego Str., Poland
  • Silesian University of Technology, Faculty of Materials Science and Metallurgy, 40-019 Katowice, 8 Krasińskiego Str., Poland
autor
  • Motor Transport Institute, 03-301 Warsaw, 80 Jagiellońska Str., Poland
autor
  • Silesian University of Technology, Faculty of Materials Science and Metallurgy, 40-019 Katowice, 8 Krasińskiego Str., Poland
autor
  • Silesian University of Technology, Faculty of Materials Science and Metallurgy, 40-019 Katowice, 8 Krasińskiego Str., Poland
Bibliografia
  • [1] O. Bouaziz, S. Allain, C. P. Sccot, P. Cugy, D. Barbier, High manganese austenitic twinning induced plasticity steels, A review of the microstructure properties relationships, Curr. Opin. Solid St. M 15 (4), 141-168 (2011).
  • [2] P. S. Kusakin, R. O. Kaibyshev, High-Mn Twinning-Induced Plasticity Steels, Microstructure and Mechanical Properties, Rev. Adv. Mater. Sci. 44, 326-360 (2016).
  • [3] G. Niewielski, D. Kuc, Stal dla przemysłu motoryzacyjnego. Praca zbiorowa pod red. W. Szkliniarza pt. Nowoczesne materiały metaliczne – teraźniejszość i przyszłość, Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Politechniki Śląskiej, Katowice (2009).
  • [4] O. Grassel, L. Kruger, G. Frommeyer, L. W. Meyer, High strength Fe-Mn-(Al, Si) TRIP/TWIP steel development – properties – application, Int. J. Plast. 16, 1391-409 (2000).
  • [5] A. Śmiglewicz, W. Moćko, R. Rodak, I. Bednarczyk, M.B. Jabłońska, Study of Dislocation Substructures in High-Mn Steels after Dynamic Deformation Tests, Acta Phys. Pol. A 130 (4), 942-945 (2016).
  • [6] S. Curtze, V. T. Kuokkala, M. Hokka, P. Peur, Deformation behavior of TRIP and DP steels in tension at different temperatures over a wide range of strain rates, Mater. Sci. Eng. A 507 (1), 124-131 (2009).
  • [7] K. T. Park, K. G. Jin, S. H. Hanb, S. W. Hwang, K. Choi, C. S. Lee, Stacking fault energy and plastic deformation of fully austenitic high manganese steels, Effect of Al addition, Mater. Sci. Eng. A 527, 3651-3661 (2010).
  • [8] X. Tian, Y. Zhang: Effect of Si content on the stacking fault energy in γ-Fe–Mn–Si–C alloys: Part II. Thermodynamic estimation, Mater. Sci. Eng. A 516 1-2, 73-77 (2009).
  • [9] L. Da-zhao, W. Ying-hui, L. Chun-yue, H. Li-feng, L. Dong-Ieng, I. Xian-zhe, Effects of High Strain Rate on Properties and Microstructure Evolution of TWIP Steel Subjected to Impact Loading, Journal of Iron And Steel Research International 17 (6), 2010.
  • [10] W. P. Bao, Z. P. Xiong, F. M. Wang, J. Shu, X. P. Ren, Comparison of dynamic mechanical properties between Pure Iron (BCC) and Fe-30Mn-3Si-4Al TWIP Steel (FCC), Appl. Mech. Mater. 692, 179-186 (2014).
  • [11] A. Śmiglewicz, M. B. Jabłońska, The effect of strain rate on the impact strength of the high-Mn steel, Metalurgija 54 (4), 631-634 (2015).
  • [12] W. Moćko, L. Kruszka, Results of strain rate and temperature on mechanical properties of selected structural steels, Procedia Engineering 27, 789-797 (2013).
  • [13] K. W. Andrews, D. J. Dyson, S. R. Keown, Interpretation of electron Diffraction patterns, (ed.) Adam Hilger LTD, London 1971.
  • [14] S. Curtze, V. T. Kuokkala, Effects of temperature and strain rate on the tensile properties of TWIP steels, Revista Materia 15 (2), 157-163 (2010).
  • [15] Z. P. Xiong, X. P. Ren, W. P. Bao, S. X. Li, H. T. Qu, Dynamic mechanical properties of the Fe-30Mn-3Si-4Al TWIP steel after different heat treatments, Mater. Sci. Eng. A 530, 426-431 (2011).
  • [16] W. Moćko, Z. L. Kowalewski, A. Wojciechowski, D. Rudnik, Badania właściwości mechanicznych staliwa LH556 i stali VP159 pod kątem zastosowania w osłonach balistycznych, Biuletyn WAT 61, 449-462 (2012).
  • [17] B. Leszczyńska, M. Richert, Wpływ dużych prędkości odkształcenia na własności mechaniczne i rozdrobnienie struktury w aluminium i miedzi, Rudy i Metale Nieżelazne 10-11, 2005.
  • [18] H. Paul, Mikroteksturowe uwarunkowania procesu rekrystalizacji pierwotnej w metalach o sieci A1, Wydawnictwo PAN, Kraków (2002).
  • [19] J. F. C. Lins, H. R. Z. Sandim, H. J. Kestenbach, D. Raabe, K. S. Vecchio, A microstructural investigation of adiabatic shear bands in an interstitial free steel, Mater. Sci. Eng. A 457 (1), 205-218 (2007).
  • [20] N. Bassim, J. Delorme, Modelling of Formation of Adiabatic Shear Bands, Appl. Mech. Mater. 566, 92-96 (2014).
  • [21] H. Wang, X. Sun, P. Yang, W. Mao, Inspection of adiabatic shear bands in high manganese TRIP steels, Mater. Sc.i Forum 753, 72-75 (2013).
  • [22] M. B. Jabłońska, A. Śmiglewicz, G. Niewielski, M. Hetmańczyk, Heat treatment of high manganese type X57MnAl27-5 austenitic steel, Technologies and Properties of Modern Utilised Materials: IOP Conference Series, Mater. Sci. Eng. 22, 1-6 (2011).
  • [23] P. Sahu, S. Curtze, A. Das, B. Mahato, V. T. Kuokkala, S.G Chowdhury, Stability of austenite and quasi-adiabatic heating during high strain-rate deformation of twinning-induced plasticity steels, Scripta Mater. 62 (1), 5-8 (2010).
  • [24] A. Śmiglewicz: Struktura i właściwości stali wysokomanganowej kształtowane w wyniku mechanicznego bliźniakowania indu-kowanego odkształceniem plastycznym PhD. Thesis Silesian University of Technology (2015).
Uwagi
EN
Financial support of BK-263/RM3/2016 is gratefully acknowledged.
PL
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2018).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-b3c987dc-6b69-4b81-812a-bb2d2b55f0e0
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.