為了檢驗L245螺旋鋼管在較低溫度下熱塑性恢復能力,在700℃進行了拉伸試驗。觀察發現,顯微組織由白色鐵素體和相對較黑的奧氏體組成,熱過程TH5的顯微組織比TH0更精細。雖然在較低溫度下兩種試樣的過程顯示出相同的RA值,但在750℃這一較高溫度時由于熱過程TH5的奧氏體晶粒更精細。因而,其RA值得到了完全恢復。盡管在這樣的顯微組織中辨別應變誘發鐵素體和變形鐵素體十分困難,但仍然可證明在較高溫度條件下,這兩種鐵素體均獲得了增加。
實驗證明,在較高溫度下恢復熱塑性既要通過破壞晶界鐵素體,又要通過奧氏體動態再結晶才能實現。觀察較高溫度下試樣經拉伸試驗后的顯微組織發現,TH5試樣在850℃拉伸后的顯微組織為完全再結晶組織,TH0在同樣溫度下則為局部再結晶組織。應力-應變曲線偏轉有改變,表明拉伸試驗期間發生了動力再結晶。因此,用顯微組織也可證明發生了動態再結晶。
觀察離拉伸試驗試樣縱向斷口表面較深的距離,應變較斷口表面小很多的區域的顯微組織發現,在這個區域的動態再結晶是低效的。測得試樣TH0和TH5在此區的晶粒尺寸分別是85μm和33μm。與斷口表面的晶粒尺寸20μm和14μm相比,可見斷口表面下很深距離處,通過小量變形導致動態再結晶的發生幾乎是不可能的。
較低溫度下,熱過程TH5因為動態再結晶使熱塑性得到快速增加,歸因于經過雙相轉變使奧氏體晶粒變得精細。另一方面,兩種試樣在950℃顯示出完全再結晶的顯微組織。
4 結論
(1)熱過程TH5具有較高的RA值,其RA值在塑性槽口值為70%,比TH0高約20%。
(2)試樣TH5的奧氏體晶粒比TH0細小,是由TH5在熱過程中經過雙相轉變造成的。
(3)雖然在低溫范圍兩種試樣具有相似的RA值,但在較高的750℃時,由于TH5的奧氏體晶粒非常精細,從而促進了RA值的完全恢復。
(4)較高溫度區域塑性的恢復,是由于雙相轉變產生的精細奧氏體晶粒加速了動態再結晶。
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