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Ti添加低炭素冷延鋼板の再結晶挙動に及ぼす固溶Cの影響

机译:固熔碳对添加低碳钛冷轧钢板再结晶行为的影响

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摘要

0.0096mass%C-0.097mass%Ti添加鋼の再結晶集合組織形成に及ぼす熱延板でのCの存在状態の影響について調査を行い以下の結果を得た。 (1)熱延終了後,一旦室温まで冷却した熱延板中のCは, 720℃ X 20分の熱処理(HCT)によってほぼ全量がTiCとして析出するc一方, 550℃ X 60分(LCT)の熱処理を施した場合には一部のCは固溶cとして粒界に偏析する。 (2) LCTの回復はHCTに比べて遅延する。 侵入型元素であるCと, Cとの相互作用エネルギーの大きい置換型元素であるMn, Tiとの複合体(dipole)の形成によって転位の上昇運動が阻害され回復が遅延した可能性がある。 (3) LCTとHCTいずれの試料も再結晶初期には{111}{112)を主方位とする粒内の方位分散が大きい加工粒から再結晶が始まる。 LCTでは{111}(110)方位の再結晶粒サイズが大きく,かつ数も多いのに対し, HCTでは再結晶粒のサイズは{111}(110)方位が大きいが,数は{111}(112)が多い。 (4)再結晶完了後,いずれの試料においてもγ-fiber集合組織が発達した。 γ-fiber 内の主方位は固溶Cを含まないHCTは{111}(112),固溶Cが残存しているLCTは{111}(110)と異なった。 また,再結晶フェライトの形態もHCTはポリゴナルフェライト, LCTは圧延方向に伸びたフェライトと異なった。 (5)上記(3),(4)のような再結晶挙動および再結晶集合組織の変化は(2)の回復挙動の違いに起因するものと考えられる。 すなわち,回復が遅延するLCTでは高い転位密度を有したまま再結晶が始まるために{111}(110)方位が核生成すると転位密度が高い周囲の{111}(112)加工粒を一気に蚕食する。そのため再結晶完了時には{111}(110)が主方位となり,圧延方向に伸びた再結晶粒となる。 一方, HCTでは通常のIF鋼と同様にサブグレインの成長によって再結晶が進行するため,核生成のやや早い{111}(110)と核生成サイトの多い{111}(112)再結晶粒との競合となり,再結晶終了時には{111}(112)を主方位としたポリゴナルな再結晶組織となる。
机译:研究了在热轧板上存在C对添加0.0096质量%的C-0.097质量%的Ti添加钢的再结晶织构的影响,得到以下结果。 (1)热轧结束后,冷却至室温的热轧板中几乎所有的碳都通过在720°C下进行20分钟的热处理(HCT)沉淀为TiC,而在550°C下进行了60分钟(LCT)。当进行热处理时,一些C作为固溶体c在晶界偏析。 (2)与HCT相比,LCT的恢复被延迟了。在作为侵入性元素的C和与C具有较大相互作用能的替代元素Mn,Ti之间形成络合物(偶极子),可能会抑制重排的上升运动并延迟恢复。 (3)在LCT和HCT样品中,重结晶都始于以{111} {112)为主要取向的加工晶粒,并且在重结晶初期晶粒中的取向分散较大。在LCT中,{111}(110)取向的重结晶晶粒尺寸较大且数量大;而在HCT中,{111}(110)取向的重结晶晶粒尺寸较大,但数量为{111}( 112)很多。 (4)再结晶完成后,所有样品中的γ纤维织构均出现。 γ纤维的主要取向不同于不含固溶体C的HCT的{111}(112)和具有残留固溶体C的LCT的{111}(110)。重结晶铁素体的形态也不同于HCT的多边形铁素体和LCT沿轧制方向延伸的铁素体。 (5)如上所述(3)和(4)所述的再结晶行为和再结晶织构的变化被认为是由于(2)的回复行为的差异。换句话说,在恢复被延迟的LCT中,在保持高重排密度的同时开始重结晶,因此当{111}(110)取向成核时,周围的具有高重排密度的{111}(112)加工晶粒被立即吃掉。 ..因此,当再结晶结束时,{111}(110)成为主方向,再结晶晶粒向轧制方向延伸。另一方面,在HCT中,再结晶是通过像普通IF钢这样的亚晶粒的生长而进行的,因此{111}(110)的快速成核作用很少,而{111}(112)的再结晶晶粒具有许多成核位置。再结晶结束时,成为以{111}(112)为主要方向的多边形再结晶组织。

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