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Valutazione dell’avanzamento del processo di austempering mediante prove di trazione

机译:通过拉伸试验评估奥氏体回火工艺的进展

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摘要

è stata studiata la capacità di un’equazione costitutiva, caratterizzata da parametri fisici, di correlare il comportamento plastico con la microstruttura di un ghisa sferoidale austemperata (ADI), allo scopo di valutare la stabilità della austenite residua durante austempering ed ottenere la microstruttura ausferritica ottimale. La finestra temporale critica per interrompere la reazione è quella in cui la trasformazione di austempering è giunta a saturazione producendo una frazione austenitica caratterizzata dalla massima possibile stabilità, prima che inizi il secondo stadio caratterizzato dalla precipitazione dei carburi e ’. La ghisa sferoidale ADI 1050 è stata, quindi, temprata in momenti diversi durante austempering ed i campioni così ottenuti sono stati deformati mediante prove di trazione a temperatura ambiente. I campioni testati in trazione hanno presentato un andamento dei carichi Rm e degli allungamenti a rottura eR coerenti con la microstruttura osservata, manifestando per tempi di austempering molto elevati una significativa riduzione di duttilità attribuibile alla precipitazione della fase infragilente e ’, come riportato in letteratura. Gli andamenti dei dati Rm e eR in funzione dei tempi di austempering hanno però presentato un’ampia dispersione, cosicché non è stato possibile individuare univocamente la finestra ottimale della trasformazione per bloccare la trasformazione. Per questo motivo, le curve di trazione sono state interpolate con una equazione costitutiva avente parametri fisici, basati sulla descrizione e l’evoluzione della microstruttura del materiale. Questi parametri hanno presentato una minore dispersione ed un andamento regolare in funzione dei tempi di austempering, permettendo quindi di determinare la finestra critica per interrompere il processo industriale di austempering.
机译:研究了以物理参数为特征的本构方程将塑性行为与奥氏体球墨铸铁(ADI)的微观结构相关联的能力,以评估奥氏体回火过程中残余奥氏体的稳定性并获得最佳的奥氏体显微组织。停止反应的关键时间窗口是其中奥氏体转变达到饱和的时间窗口,在第二阶段开始以碳化物和碳化物的析出为特征之前,奥氏体分数以最大可能的稳定性为特征。因此,ADI 1050球墨铸铁在奥氏体钢化过程中的不同时间进行了淬火,并由此获得的样品在室温下通过拉伸试验进行了变形。牵引测试的样品显示出载荷Rm和断裂伸长率及R的趋势与观察到的微观结构一致,在非常高的回火时间下,由于脆性相e'的析出,延展性显着降低,如文献报道。然而,Rm和eR数据随奥氏体化时间变化的趋势呈现出较大的离散性,因此不可能唯一地识别最佳转换窗口以阻止转换。为此,基于材料的微观结构的描述和发展,已经用具有物理参数的本构方程对拉伸曲线进行了内插。这些参数显示出较低的离散度和作为奥氏体化时间的函数的规则趋势,因此可以确定中断工业奥氏体化过程的关键窗口。

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