Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 2

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ultra low carbon bainitic steel
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Określono wpływ parametrów starzenia na własności wytrzymałościowe i energię łamania ultraniskowęglowej stali bainitycznej (ULCB). Badana stal HN3MCu1.5 należy do nowo opracowanej grupy materiałów mających znaleźć zastosowanie w konstrukcji urządzeń pracujących w niskich temperaturach. Skład chemiczny badanej stali podano w tabeli. Przeprowadzono analizę zmian mikrostruktury stali starzonej w temperaturze 640 stopni Celsjusza i w czasach od 0,6 do 100 godzin. Szczególną uwagę zwrócono na wielkość byłego ziarna austenitu, która jest związana z wielkością średniej średnicy pakietu bainityczno-martenzytycznego oraz z temperaturą przejściowej kruchości, które wyliczono za pomocą wzorów. Następnie dokonano ilościowej oceny wydzieleń cząstek faz umacniających i podjęto próbę oszacowania wpływu średniej średnicy wydzielenia i średniej odległości swobodnej między nimi na przyrost granicy plastyczności z tytułu umocnienia wydzieleniowego za pomocą wzoru. Ustalono empiryczne równanie opisujące wpływ czasu starzenia na własności wytrzymałościowe. Stwierdzono, że najkorzystniejszy zespół własności mechanicznych stali uzyskuje się po starzeniu przy temperaturze 640 stopni Celsjusza w czasie wytrzymania od 1/10 godzin (Re0,2=700/661 MPa, Rm=814/741 MPa). Energia łamania próbek Charpy V w temperaturze -80 stopni Celsjusza wynosi odpowiednio 170/150 J.
EN
Effect of ageing parameters on tensile properties and impact energy of ultra low carbon bainitic steel (ULCB) was established. The investigated HN3MCu1.5 steel belongs to a new group of structural steels, which are going to be applied for constructions working at low temperatures. The chemical composition of the steel is given. The microstructure of the steel after ageing at temperature 640 degrees centigrade during 0,6 to 100 hours was observed by optical and electron microscopy. Special attention was paid to study primary austenite grain size, which determines the average diameter of bainite-martensite packet size and thus the impact transition temperature according to empirical equations. Then the quantitative determination of the average diameter of precipitates and the interparticle spacing was studied to calculate the precipitation strengthening effect on yield strength from equation. The empirical equation, which relates effect of ageing time to the yield strength was determined. It was established that the optimum mechanical properties of HN3MCu1.5 steel aged at 640 degrees centigrade are achieved for ageing time in the range 1-10 hours. For the above ageing parameters the investigated steels had: YS=700-661 MPa, TS=814-741 MPa and impact energy KCV=150-170 J determined on Charpy V specimens at temperature -80 degrees centigrade.
EN
The design philosophy of the processing of dual-phase (D-P) ultra low carbon bainitic steels (ULCB) by thermomechanical treatment has been briefly discussed. Modelling of the structure evolution during thermomechanical rolling of ULCB steel was based upon the established empirical equations for yield flow at different conditions of: deformation temperatures, strain rates and stresses for applied amount of deformation during hot deformation compression tests. The critical amount of deformation needed for the occurence of dynamic or static recrystallization was determined. The dependence of the grain refinement of the acicular bainitic and polygonal ferrite on the accelerated cooling and amount of stored energy of deformation in steel has been evaluated. Effect of the decreasing of the finishing temperature of thermomechanical processing on the increase of the impact toughness of dual-phase microstructure consisted of the bainite-martensite islands in the ferrite matrix has been shown. The effect of ageing process after thermomechanical rolling of heavy plates on fracture toughness values of J0,2 for ULCB-Ni steels has been established from COD tests measurements. New low cost technology of rolling of ULCB steels dual-phase is proposed.
PL
Sposób zaprojektowania procesu wytwarzania dwoistofazowej (D-P) ultraniskowęglowej stali bainitycznej (ULCB) za pomocą obróbki cieplnoplastycznej został pokrótce przedstawiony. Modelowanie ewolucji struktury stali ULCB podczas cieplnoplastycznego walcowania bazowało na równaniach empirycznych opracowanych dla naprężenia płynięcia stali w różnych warunkach temperatury odkształcania, szybkości odkształcania i naprężeń, wynikających z zastosowanego odkształcenia w próbie ściskania na gorąco. Określono krytyczną wielkość odkształcenia do wywołania dynamicznej lub statycznej reksrystalizacji. Obliczono zależność wielkości ziarna iglastego, bainitycznego i poligonalnego frerrytu do szybkości przyspieszonego studzenia i ilości zmagazynowanej energii odkształcania w stali. Pokazano wpływ obniżenia temperatury końcowej obróbki cieplno-mechanicznej na wzrost udarności dwoistofazowej mikrostruktury składającej się z bainityczno-martenzytycznych wysp w osnowie ferrytycznej. Został ustalony wpływ procesu starzenia po cieplno-plastycznym walcowaniu blach grubych na odporność na pękanie stali ULCB wyrażoną wartością J0,2 wyznaczoną z próby COD. Nowa oszczędnościowa technologia walcowania dwoistofazowych stali ULCB została zaproponowana.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.