【摘 要】
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钢铁作为现代化社会建设的基础材料,产品的组织和性能一直是各国研究的重点。其中不锈钢因具有良好的耐蚀特性和高强钢的高强、轻量化等特性,被广泛应用在汽车、建筑、航天等行业。使用环境的不同,人们对钢板的产品质量要求不断提高,但由于在轧制过程中板材的内部组织、平直度和残余应力难以控制。矫直作为提高产品质量的最后一道工序,可以提高板材平直度和消除内部残余应力,但关于冷矫直对材料的质量性能影响的研究较少。本文
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钢铁作为现代化社会建设的基础材料,产品的组织和性能一直是各国研究的重点。其中不锈钢因具有良好的耐蚀特性和高强钢的高强、轻量化等特性,被广泛应用在汽车、建筑、航天等行业。使用环境的不同,人们对钢板的产品质量要求不断提高,但由于在轧制过程中板材的内部组织、平直度和残余应力难以控制。矫直作为提高产品质量的最后一道工序,可以提高板材平直度和消除内部残余应力,但关于冷矫直对材料的质量性能影响的研究较少。本文主要以经典矫直原理为基础,推导了矫直工艺参数组合所需参数的计算方法,同时对不同材料、不同规格的钢材进行了矫直压下量的计算。以压下量计算结果,采用11辊矫直机设备进行矫直实验,通过拉伸实验探究了板材矫直对材料力学性能的影响,发现:S201沿矫直方向的屈服强度比沿板宽方向的屈服强度大30到50兆帕,相邻道次应力变化量在5到27兆帕;S201沿矫直方向的抗拉强度比沿板宽方向的抗拉强度大70到100兆帕,相邻道次应力变化量在10到80兆帕;S304沿矫直方向的屈服强度比沿板宽方向的屈服强度大30到40兆帕,相邻道次应力变化量在10到50兆帕;S304沿矫直方向的抗拉强度比沿板宽方向的抗拉强度大50到110兆帕,相邻道次应力变化量在3到80兆帕;Q345沿矫直方向的屈服强度比沿板宽方向的屈服强度大5到27兆帕,相邻道次应力变化量在5到47兆帕;Q345沿矫直方向的抗拉强度比沿板宽方向的抗拉强度大70到100兆帕,相邻道次应力变化量在10到80兆帕;Q960沿矫直方向的屈服强度比沿板宽方向的屈服强度大40到74兆帕,相邻道次应力变化量在4到47兆帕;Q960沿矫直方向的抗拉强度比沿板宽方向的抗拉强度大15到40兆帕,相邻道次应力变化量在3到30兆帕。随着矫直压下量的增大,晶粒沿着矫直方向伸长,压下量越大,发生伸长的晶粒量数目越多,材料的大晶粒数目逐渐减少,即晶粒变的越来越细密。得到如下结论:(1)随着矫直次数的增加,板材残余应力和残余曲率逐渐减小。(2)对于同种材料,随着矫直压下量的增加,矫直后板材的抗拉强度与屈服强度逐渐增大,并且板材矫直后沿矫直方向的抗拉强度要大于沿板宽方向的抗拉强度;(3)冷矫直导致材料的晶粒逐渐变的细小并且被拉长,材料的硬度逐渐增大,材料在中性层的硬度要小于在上下层的硬度。并且随着矫直压下量的增加,对材料晶粒影响增加。
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