steel research international· 2026Q2
Soğuk Haddelemenin Neden Olduğu Gerinim Bölünmesinin Ayarlanması ve Bunun Yeni Bir 20Cr Az Alaşımlı Dubleks Paslanmaz Çelikte Olağanüstü Mekanik Özellikler Elde Etmedeki Rolü
Tailoring Cold Rolling Effect on Induced Strain Partitioning and Its Role in Achieving Exceptional Mechanical Properties in a Novel 20Cr Lean Duplex Stainless Steel
- 0atıf
- Q2SCImago
- 2026yıl
Kısa özet
Yeni bir 20Cr az alaşımlı dubleks paslanmaz çeliğin (LDSS) %70'e varan oranlarda soğuk haddeleme ile işlenmesi, mikroyapısını "pancake yapısına" inceltir ve akma dayanımını 509 MPa'dan 1871 MPa'nın üzerine önemli ölçüde artırır.
Yapay zekâ ile başlık ve abstract'tan üretildi; tam metin okunmaz.
Ana noktalar
- Yeni 20Cr LDSS'de %70'e varan soğuk haddeleme azaltma oranları "pancake yapısı" oluşturur.
- Gerinim, artan soğuk haddeleme ile birlikte öncelikle ferritten ostenite doğru aktarılır.
- Mekanizmalar arasında kayma bantlaşması, ikizlenme, gerinim kaynaklı martenzitik dönüşüm ve dislokasyon kayması bulunur.
- Akma dayanımı, %70 soğuk haddeleme ile 509 MPa'dan 1871 MPa'nın üzerine çıkmıştır.
Yapay zekâ ile başlık ve abstract'tan üretildi; tam metin okunmaz.
Özet (abstract)
The effects of cold rolling reduction (10%–70%) on the microstructure, microtexture, and mechanical properties of a novel Mn–N 20Cr lean duplex stainless steel (LDSS) were systematically investigated. Scanning electron microscopy, electron backscattered diffraction, X‐ray diffraction, and transmission electron microscopy revealed a microstructure evolution, namely initially equiaxed ferrite/austenite grain bands elongated and refined along the rolling direction and ultimately formed a distinctive “pancake structure” at high deformations. A key finding was the clear strain partitioning behavior, initial deformation strain preferentially accommodated in ferrite, but as the reduction increased, strain gradually transferred to austenite through a complex interplay of shear banding, twinning, and strain‐induced martensite transformation ( γ → ε ‐martensite/ twin → α′ ‐martensite and γ → α′ ‐martensite). Meanwhile, ferrite is deformed by dislocation slip, with dislocation multiplication and entanglement refining grains to nanometer size (by dislocation substructure). This two‐phase deformation response enhanced strength and hardness, with yield strength from 509 MPa to over 1871 MPa after 70% reduction. Furthermore, the cold rolling process dramatically altered the mechanical stability of the austenite, as evidenced by distinct strain hardening behaviors and the development of a sharp Brass/alloy‐type texture in austenite, alongside a strong α ‐fiber and weak γ ‐fiber in ferrite. These findings provided a framework for tailoring the processing–structure–property relationships in cost‐effective, high‐strength LDSSs, underscoring their promise for advanced structural applications.
Yazarların özeti; kaynağından alınmıştır. steel research international, 2026 · DOI ↗
Ücretsiz hesapla devam et
Makaleye Sor ile bu makaleye günde 3 soru ücretsiz; makaleyi kaydet, kaynakçasını al, ilgi alanına göre her gün yeni özetler. Çıkarımlar Premium.
Web'de ücretsiz devam etGoogle ya da Apple hesabınla giriş; kart istemez. Bu makaleye geri dönersin.
Telefonda:
Alan: Metaller ve Alaşımlar
Metals and AlloysMaterials Science