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熱軋過程塑性變形分析
體心立方晶系(bcc)的電工鋼是通過熱軋和冷軋塑性加工制成
的產品。熱軋是冷軋電工鋼塑性加工的第一步,熱軋的同時伴隨著
回復和再結晶。熱軋硅鋼和冷軋硅鋼軋制到規定厚度后,由于應力
大,晶體缺陷多和晶粒拉長,而導致磁性低。必須經過合適的退火
來提高磁性。冷軋板在退火時發生明顯的回復、再結晶和晶粒長大
過程。
在熱軋變形過程中,回復、再結晶與加工硬化同時發生,加工
硬化不斷被回復或再結晶所抵消,而使金屬處于高塑性、低變形抗
力的軟化狀態。熱軋變形時的軟化過程比較復雜。它與變形溫度、
應變速率、變形程度以及金屬本身的性質等因素密切相關。包括動
態回復,動態再結晶,靜態回復,靜態再結晶,亞動態再結晶等。
在熱變形的問歇時間或者熱變形完成之后,由于金屬仍處于高溫狀
態,一般會發生以下三種軟化過程:靜態回復、靜態再結晶和亞動
態再結晶。
動態回復和動態再結晶是在熱軋變形過程中發生的。金屬熱變
形時除少數發生動態再結晶情況外,會形成亞晶組織,使內能提高
,處于熱力學不穩定狀態。而靜態回復、靜態再結晶和亞動態再結
晶則是在熱軋變形的間歇期間或熱軋變形后,利用金屬的高溫余熱
進行的。變形停止后,若熱軋變形程度不大,將會發生靜態回復;
若熱軋變形程度較大,且熱軋變形后金屬仍保持在再結晶溫度以上
時,則將發生靜態再結晶。靜態再結晶進行得比較緩慢,需要有一
定的孕育期才能完成,在孕育期內發生靜態回復;靜態再結晶完成
后,重新形成無畸變的等軸晶粒。對于層錯能較低的金屬,在熱軋
變形時發生動態再結晶,熱軋變形后則迅速發生亞動態再結晶。所
謂亞動態再結晶,是指熱軋變形過程中已經形成的,但尚未長大的
動態再結晶晶核,以及長大到中途的再結晶晶粒被遺留下來,當變
形停止后而溫度又足夠高時,這些晶核和晶粒會繼續長大,此軟化
過程即稱為亞動態再結晶。由于這類再結晶不需要形核時間,沒有
孕育期,所以熱軋變形后進行得很迅速。由此可見,在工業生產條
件下要把動態再結晶組織保留下來是很困難的。
在熱軋過程中,通過鋼的高溫變形可以充分細化鋼材的晶粒和
改善其組織。研究表明,熱軋過程中在每道次軋制是發生塑性變形
,而在道次之間發生靜態再結晶,如果鋼中有細小的碳化物析出,
則靜態再結晶過程會受到一定阻礙。這種阻礙會引起多道次熱軋后
變形鋼板內儲存能的累積,進而導致動態再結晶發生。不論動態再
結晶還是熱軋道次間的反復靜態再結晶均有利于熱軋鋼板晶粒的細
化
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