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304无缝钢管精密管应变率效应

  • 发布时间:2021-04-10

304无缝钢管精密管应变硬化会导致变形区域的流动应力增加。这种流动应力的增加增加了该区域持续塑性变形所需的载荷,并导致变形扩散到整个截面。n值越高,低应力增加越大,塑性变形趋于均匀的趋势越大。例如,304无缝钢管精密管在拉伸操作中可以容纳的最大RA等于从材料的真实应力-应变行为确定的n值。

由于这种304无缝钢管精密管相关性,应变率和温度等工艺变量的影响可以通过拉伸试验进行评估。这为估计过程变量的影响提供了基础,而无需对变量进行直接的过程中评估。温度和应变率效应,大多数304无缝钢管精密管材料的YS随着应变率的增加而增加,随着温度的升高而降低。

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这种依赖性是多种冶金因素共同作用的结果。例如,位错实际上是位移,因此不能以比音速更快的速度移动。此外,随着位错速度接近音速,交叉滑移变得越来越困难,n值增加。n值的增加会增加任何给定应变下的流动应力,从而增加304无缝钢管精密管材料的YS。

延展性的降低甚至从延性断裂到脆性断裂的转变也可能与应变率引起的YS增加有关。304不锈钢无缝精密空心管在许多方面,降低温度类似于提高应变率。位错的移动性随着温度的降低而降低,因此对于大多数304无缝钢管精密管材料来说,随着温度的降低,强度增加而延展性降低。如果位错流动性的降低足够,304高精密无缝管延展性可以降低到脆性断裂点。

当温度降低时显示从韧性断裂转变为脆性断裂的304无缝钢管精密管材料在低于该转变温度的温度下不得用于结构应用。位错运动受到位错与合金或杂质(外来)原子之间的相互作用的抑制。这种相互作用的效果与时间和温度有关。这种相互作用会增加YS并限制延展性。

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当外来原子有足够的时间偏析到304无缝钢管精密管位错并且位错速度几乎等于外来原子的扩散速度时,该过程最有效。因此,在任何给定温度下,位错-外来原子相互作用在某个中间应变速率下达到最大值。304不锈钢精密无缝管在低应变率下,外来原子可以随着位错移动而迅速扩散,并且变形过程几乎没有或没有趋势迫使位错与其溶质气氛分离。

在高应变率下,一旦实现分离,在304无缝钢管精密管测试期间没有足够的时间来重新建立大气层。原子运动随着温度的升高而增加,因此允许位错-外来原子相互作用发生的应变率取决于温度。由于这种相互作用限制了延展性,304无缝钢管精密管拉伸试验中的伸长率在这种相互作用非常有效的中间试验温度下可以显示出最小值。

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