【摘 要】
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本文采用动态再结晶、静态冉结晶以及二者分别与循环热处理相结合对CLAM钢进行晶粒细化.实验结果表明,在加热温度为1100℃、真应变为60%、应变速率为0.175s-l时进行动态再结晶后,CLAM钢平均晶粒尺寸达到了4.71μm.在保温温度为903℃,真应变为60%,形变速率为0.175s-l,形变后保温100s时进行静态再结晶后可以将晶粒细化至3.96μm,但是两种方法细化后都存在着晶粒大小不均匀
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本文采用动态再结晶、静态冉结晶以及二者分别与循环热处理相结合对CLAM钢进行晶粒细化.实验结果表明,在加热温度为1100℃、真应变为60%、应变速率为0.175s-l时进行动态再结晶后,CLAM钢平均晶粒尺寸达到了4.71μm.在保温温度为903℃,真应变为60%,形变速率为0.175s-l,形变后保温100s时进行静态再结晶后可以将晶粒细化至3.96μm,但是两种方法细化后都存在着晶粒大小不均匀的现象.通过循环热处理和动态再结晶工艺相结合,可以将CLAM钢平均晶粒尺寸由4.71μm细化到4.32μm,还可以使晶粒的不均匀性得到显著的改善.通过循环热处理和静态再结晶工艺相结合,CLAM钢平均晶粒尺寸晶粒略微长大,但晶粒不均匀的现象在循环热处理后得到改善.
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