GNEE STEEL ist ein professioneller Stahllieferant. Bei GNEE blicken wir ständig nach vorne und investieren in Forschung und Entwicklung, um innovative Produkte auf den Markt zu bringen. Unser Ziel ist es, in Bezug auf Produktqualität, Technologie und Kundenservice branchenführend zu sein und so unser Wachstum und unseren Erfolg auf globaler Ebene sicherzustellen.

Prozess der kaltgewalzten Platte aus ferritischem Edelstahl mit extrem niedrigem Kohlenstoffgehalt
Die wesentlichen Einflussfaktoren auf die Texturbildung kaltgewalzter Bleche mit kubisch-raumzentrierter Kristallstruktur sind:
(1) Chemische Zusammensetzung. Der erhöhte Chromgehalt in ferritischem Edelstahl kann eine Texturkomponente bilden, die sich positiv auf die Formbarkeit auswirkt. Während des Walzprozesses des Blechs verstärkt das stabilisierende Element Nh die Austenitverformungstextur und führt dadurch zur Y-Phasen-Transformationstextur. Stärkung;
(2) Mischkristallelemente und Zweiphasenpartikel. C-Atome in fester Lösung haben einen großen hemmenden Effekt auf die Rotation der Körner beim Ferritwalzen. Das Vorhandensein von Mischkristalllegierungselementen und Zweiphasenpartikeln hat keinen Einfluss auf die Zusammensetzung der Ferritwalzstruktur, aber die Mischkristalllegierungselemente und Zweiphasenpartikel beeinflussen den Rotationsgrad der Ferritkörner in eine stabile Ausrichtung während des Walzvorgangs, wo. Die Zugabe von ri und Nl1 trägt dazu bei, dass sich die Ferrit-Rollstruktur in eine stabile Ausrichtung dreht;
(3) Wärmeverarbeitungstechnologie. Wenn beispielsweise Stahl mit extrem niedrigem Kohlenstoffgehalt in der Ferritzone gewalzt wird, wird die {111}-Rekristallisationstextur mit abnehmender Endwalztemperatur deutlich verbessert;
(4) Kaltwalzreduktion;
(5) Glühprozess, einschließlich Temperatur, Zeit usw.
1. Experimentelle Materialien und Methoden
Der im Experiment verwendete Stahl ist ein dreikomponentiger ferritischer Crl8-Edelstahl mit extrem niedrigem Kohlenstoffgehalt, der in einem Labor-Vakuum-Induktionsofen geschmolzen und gewalzt wurde. Die Größe des gegossenen Stahlbarrens wurde geschmiedet und der Knüppel hatte eine Dicke von 30mm. Die Reduktionsrate beträgt 88 %, die Dicke des warmgewalzten Blechs beträgt 3,5 mm und schließlich wird es auf 1,0 kaltgewalzt mm dünne Platte.
Nehmen Sie die kaltgewalzte Platte und formen Sie daraus eine quaderförmige Probe mit einer Dicke von 1 mm, einer Breite von 2 {6} mm und einer Länge von 28 mm, wobei die Längsrichtung der Walzrichtung entspricht. Verwenden Sie einen Salzbadofen, um kaltgewalzte Proben isotherm bei 850 Grad für verschiedene Zeiträume von 0 bis 15 Minuten zu glühen. Der Grad der Vollständigkeit der Rekristallisation wird anhand der Änderungen der Härtekurve während der Erholungsrekristallisationsphase beurteilt. Es werden Proben ausgewählt, die nach Abschluss der Umkristallisation noch 3 Minuten lang warm gehalten werden. Schneiden Sie 7 mm in Verlängerungsrichtung ab, schleifen Sie den Abschnitt mit 1500# Schleifpapier und polieren Sie ihn anschließend. Zum Schluss wird das Ätzmittel FeC1:HC1:H,O mit einem Massenverhältnis von 1:10:20 zum Ätzen verwendet und mit einem metallografischen Mikroskop fotografiert. Die Korngrößenbewertung erfolgt gemäß der GB/T6394-2002~Methode zur Bestimmung der durchschnittlichen Korngröße von Metallen.

2. Experimentelle Ergebnisse und Diskussion
Der durchschnittliche Korndurchmesser und die Korngröße betragen: {{0}}.18Nb; (e) Crl8-3, 0.21Ti Crl8 ferritisches rostfreies Stahlblech mit 0,29 % Nb-Zusatz weist die kleinsten und gleichmäßigsten Körner auf, da Nb in Form einer festen Lösung und Carbonitrid-Ausfällung vorliegt Phase von Niob mit C und N im Stahl. Nb-Atome in fester Lösung sind an den Korngrenzen angereichert und in den Körnern niedrig, so dass Niob eine starke Fähigkeit aufweist, die Bewegung der Korngrenzen zu schleppen, ist viel höher als die von Titan in fester Lösung. Darüber hinaus können die fein dispergierten Niobcarbonitride NbC, NbN und Nb(CN) Versetzungen fixieren und die Migration von Subkorngrenzen verhindern, was einen starken hemmenden Effekt auf das Kornwachstum hat.
Cr18-3 unterscheidet sich von den beiden anderen dadurch, dass seine Fasertexturorientierungsdichte 12,247 erreicht. Der Grund könnte sein, dass die hemmende Wirkung von Nb auf die Rekristallisation zu einer unzureichenden Texturentwicklung führt. Gleichzeitig ist die ursprüngliche {001}-Oberflächentextur von Cr18-1 sehr stark und verschwindet während der anschließenden Glüh- und Wärmekonservierungsphase langsam, sodass ein gewisser Anteil zurückbleibt, der die Formbarkeit beeinträchtigt. {001}<110>Orientierungstextur.
Experimentelle Daten zu den mechanischen Eigenschaften und der Formbarkeit von geglühten kaltgewalzten Cr18-Edelstahlblechen mit extrem niedrigem Kohlenstoffgehalt. Geglühte, kaltgewalzte Nb-einzelstabile Cr18-1-Bleche haben die höchste Streckgrenze und Zugfestigkeit, während die doppelt stabilen Ti- und Nb-Cr18-2-Bleche an zweiter Stelle stehen. ]riDas einzelne stabile Crl8-3 hat die niedrigste Intensität.

3. Fazit
(1) Die nach dem Glühen von Nb-monostabilisierten Crl8-kaltgewalzten Platten erhaltenen rekristallisierten Körner sind klein und die Streckgrenze und Zugfestigkeit sind hoch, aber die Formbarkeit ist schlecht und der r-Wert ist niedrig, was die Anforderungen von nicht erfüllen kann Tiefziehmaterialien.
(2) Obwohl die rekristallisierte Korngröße des ri-monostabilisierten kaltgewalzten Crl8-Blechs am größten und die Festigkeit nicht hoch ist, ist seine Plastizität am besten und die Strukturorientierungsdichte der {111}-Ebene, die sich positiv auf die Formbarkeit auswirkt ist größer. Der r-Wert kann 1,55 erreichen, was den Anforderungen von Tiefziehmaterialien entspricht.
(3) Die rekristallisierte Korngröße von mit Ti und Nb doppelt stabilisierten kaltgewalzten Crl8-Blechen ist moderat und ihr r-Wert erreicht 1,48, was den Anforderungen für Tiefziehmaterialien entspricht.




