МОДЕЛИРОВАНИЕ РЕКРИСТАЛЛИЗАЦИИ ХОЛОДНОКАТАНОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ЛИСТА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СТЕПЕНИ ДЕФОРМАЦИИ, ТЕМПЕРАТУРЫ ОТЖИГА И ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА
DOI:
https://doi.org/10.32339/0135-5910-2024-8-54-65Ключевые слова:
рекристаллизация, моделирование, сталь, холоднокатаная сталь, автомобильная сталь, отжиг, ферритАннотация
В статье представлены результаты моделирования рекристаллизации холоднокатаного листа 10 марок автомобильных сталей различного химического состава. Разработаны математические модели процессов рекристаллизации в холоднокатаных листах исследуемых сталей, которые с удовлетворительной точностью описывают как кинетику процесса при изотермическом отжиге, так и размер зерен рекристаллизованного феррита. Разработанная модель рекристаллизации с достаточной точностью предсказывает кинетику кристаллизации в условиях нагрева с произвольной скоростью и последующей изотермической выдержки, которую используют при отжиге холоднокатаных листов на промышленных производственных линиях. Разработанная модель рекристаллизации адекватно учитывает влияние как содержания углерода, так и основных легирующих элементов замещения (Mn, Si, Nb, Ti) на кинетику процесса.
Библиографические ссылки
Rodionova I. G., Amezhnov A. V., Papshev A. A. etc. Effect of nanosized phase precipitates on the corrosion resistance of cold-rolled high-strength low-carbonnobiummicro alloyed steels // Metallurgist. 2022. V. 65. № 9-10. P. 968–978.
Rodionova I. G., Amezhnov A. V., D’yakonov D. L. etc. Study of the effect of microstructure characteristics on corrosion resistance of cold-rolled micro-alloyed sheet steels (HSLA) of strength classes 340–420 for automobile building // Metallurgist. 2020. V. 63. № 11-12. P. 1165–1177.
Rodionova I. G., Amezhnov A. V., Shaposhnikov N. G. etc. Features of the effect of microstructure characteristics on corrosion resistance of cold-rolled high-strength low-alloy steels (HSLA) grade 260–300 for automobile building // Metallurgist. 2020. V. 63. № 9-10. P. 920–932.
Zaitsev A. I., Koldaev A. V., Rodionova I. G., Arutyunyan N. A. Effect of hot rolling regimes on solid solution structure, state and properties of titanium-stabilized if-steel hot-rolled and cold-rolled product // Metallurgist. 2020. V. 64. № 1-2. P. 136–144.
Tikhonov A. K., Rodionova I. G. Thermomechanical Treatment in the Recrystallizational Annealing of Automotive Cold-Rolled Steel // Steel in Translation. 2022. V. 52. № 4. P. 451–459.
Zhitelev P. S., Adigamov R. R., Glukhov P. A. etc. Investigation of the recovery process during continuous annealing of cold-rolled automotive steels // Metallurgist. 2024. V. 67. № 9-10. P. 1351–1361.
Соколов С. Ф. Исследование и моделирование эволюции микроструктуры и сопротивления деформации сталей при горячей обработке давлением: дис. ... канд. тех. наук. — СПб., 2013. — 216 с.
Zhitelev P. S., Glukhov P. A., Sokolov S. F. etc. Comparison of the methodologies for studying ferrite recrystallization kinetics in continuous annealing // Steel in Translation. 2023. V. 53. № 4. P. 373–383.
Lefevre-Schlick F., Brechet Y., Zurob H. S. etc. On the activation of recrystallization nucleation sites in Cu and Fe // Materials Science and Engineering A. 2009. V. 502. P. 70–78.
Zurob H. S., Brechet Y., Dunlop J. Quantitative criterion for recrystallization nucleation in single-phase alloys: Prediction of critical strains and incubation times // Acta Materialia. 2006. V. 54. P. 3983–3990.
Dunlop J. W. C., Brechet Y. J. M., Legras L., Zurob H. S. Modelling isothermal and non-isothermal recrystallisation kinetics: Application to Zircaloy-4 // Journal of Nuclear Materials. 2007. V. 366. P. 178–186.
Адигамов Р. Р. Исследование влияния различных параметров профиля на волнистость поверхности оцинкованного проката // Проблемы черной металлургии и материаловедения. 2023. № 3. С. 47–53.
Адигамов Р. Р., Мишнев П. А., Никитин Д. И. и др. Микротопографии оцинкованной полосы на дефект «шелушение» при штамповке // Прокатное производство. Приложение к журналу «Технология металлов». 2024. № 19. С. 20–30.
Morrison W. B. The effect of grain size on the stress-strain relationship in low-carbon steel // Transactions of the ASM. 1966. V. 59. P. 824–846.
Tarasiuk J., Gerber P., Bacroix B. Estimation of recrystallized volume fraction from EBSD data // Acta Materialia. 2002. V. 50. № 6. P. 1467–1477.
Zhitelev P. Investigation and modeling of recrystallization of cold rolled automotive steels // IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. 2016. V. 124. № 1. 012112.
Verdier M., Brechet Y., Guyot P. Recovery of AlMg alloys: flow stress and strain-hardening properties // Acta Materialia. 1999. V. 47. № 1. P. 127–134.
Васильев А. А., Соколов С. Ф., Колбасников Н. Г., Соколов Д. Ф. О влиянии легирования на энергию активации самодиффузии в γ-железе // Физика твердого тела. 2011. Т. 53. № 11. С. 2086−2093.
Васильев А. А., Колбасников Н. Г., Соколов С. Ф. и др. Экспериментальное исследование и моделирование кинетики статической рекристаллизации трубных сталей // Вопросы материаловедения. 2012. T. 70. № 2. С. 64–73.
Hersent E. C., Marthinsen K., Nes E. A. The effect of solute atoms on grain boundary migration: A solute pinning approach // Metallurgical and Materials Transactions A. 2013. V. 44. № 7. P. 3364–3375.
Загрузки
Опубликован
Выпуск
Раздел
Лицензия
Copyright (c) 2024 ЧЕРНАЯ МЕТАЛЛУРГИЯ. Бюллетень научно-технической и экономической информации

Это произведение доступно по лицензии Creative Commons «Attribution-ShareAlike» («Атрибуция — На тех же условиях») 4.0 Всемирная.