عنوان پایان‌نامه

بررسی رفتار مکانیکی وتحولات ریز ساختاری فولادهای ماراچینگ trip حین تغییر شکل گرم



    دانشجو در تاریخ ۱۶ شهریور ۱۳۹۵ ، به راهنمایی ، پایان نامه با عنوان "بررسی رفتار مکانیکی وتحولات ریز ساختاری فولادهای ماراچینگ trip حین تغییر شکل گرم" را دفاع نموده است.


    محل دفاع
    کتابخانه مرکزی پردیس 2 فنی شماره ثبت: TN 1302;کتابخانه مرکزی -تالار اطلاع رسانی شماره ثبت: 76762;کتابخانه مرکزی پردیس 2 فنی شماره ثبت: TN 1302;کتابخانه مرکزی -تالار اطلاع رسانی شماره ثبت: 76762
    تاریخ دفاع
    ۱۶ شهریور ۱۳۹۵

    در پژوهش حاضر رفتار مکانیکی و تحولات ریزساختاری فولاد های ماراجینگ-TRIP حین تغییر شکل گرم مورد بررسی قرار گرفته است. در این راستا استحاله‌های حین تغییر شکل برای نمونه های شاهد و پیرسازی شده در دما های 450، 550 و ?C 650 به مدت 48 ساعت، توسط آزمایش کشش در دمای اتاق بررسی شد. علاوه بر آن تاثیر دما ی تغییر شکل بر وقوع استحاله های تغییر شکلی توسط آزمایش فشار گرم در محدوده دمایی 25 تا دماهای بالای تغییرشکل گرم، در حدود C? 900 مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج اولیه تحقیق نشان داد که آستنیت بازگشتی در دمای ?C 450 غنی از منگنز بوده و می تواند طی سرمایش مجدد مارتنزیت ? تبدیل شود و شرایط را برای تشکیل مارتنزیت?? حین تغییرشکل بعدی تسهیل نماید. نتایج آزمایشات فشار پس از تغییرشکل در دماهای محیط و دمای C? 100، نشان داد که اعمال تغییر شکل می تواند سبب تبدیل فازهای آستنیت و مارتنزیت ? به مارتنزیت ?? گردد. در دماهای 200 و C? 300، اگرچه آستنیت در اثر تغییرشکل پایدار می ماند ولی مارتنزیت ? موجود می تواند به مارتنزیت ?? تبدیل گردد. در دما های بالاتر تغییر شکلی در محدوده ی برگشت آستنیت، یعنی دماهای 500، 600 و C? 700 با افزایش مسیر های نفوذی در اثر اعمال تغییر شکل و کمک به تشکیل هسته های مارتنزیتی ?، شرایط برای تشکیل این فاز تسهیل گشته و لذا کسر حجمی مارتنزیت ? افزایش می یابد. در دماهای ی C° 800 و C° 900 ، اعمال تغییرشکل با مکانیزم های ترمیمی دینامیکی همچون تبلور مجدد بوده که می تواند نقش موثری را در ریزدانگی و لذا تاخیر در وقوع استحاله آستنیت به مارتنزیت ایفا کند. کلمات کلیدی: فولاد ماراجینگ TRIP، فولاد پیشرفته ی استحکام بالا، استحاله ی بازگشتی، استحاله القاشده توسط تغییر شکل، انرژی نقص چینش تغییر شکل گرم.
    Abstract
    In the present study, the thermo-mecahnical behavior of Maraging-TRIP steel, was investigated. In the wide temperature range (25-900 ?C), the tension and compression tests were conducted to evolution the microstructural variation during deformation. Results of the primary evaluations for optimum chemical composition suggest that a duplex microstructure, essentially ? with reversed ? phase is the optimum one. Therefore, the room temperature tension are done for the aging procedure agenda with three temperature, i.e. 450, 550 and 650 ?C with a coupled an as-quenched sample, to achieve the optimal temperature. Both strength and ductility were increased at 450 ?C with a determinative roll of 14% reverse transformation of austenite which recorded in microstructure escorted with a 35% banded structure that characterized HCP martensite. Both of them is unstable with tensile loading and can transformed to ?? martensite. For more understanding effect of heating on microstructural evolution, maintenance for 10 min were conducted on a temperature range between room temperature to above reverse temperature. The hot compression testing and subsequently shear punching test at RT conducted for appraising the mechanical behavior of mentioned steel. Under the reverse temperature region of austenite, i.e. room temperature or 100 ?C, fully addressed to characteristic and optimize the main strengthening mechanisms such as ? and ?? ??. The correlation between warm deformation characteristics and mechanical properties of mentioned steel was conducted with a thermodynamic equation that approve these transformations. The deformation at 200 and 300 ?C can alter the transformation. At these temperatures the ? is stable and the conducted transformation is ???? or ?shear. The higher temperature of deformation, were proposed for investigation the effect of hot deformation to reversion of austenite with a high content of Mn. The increasing the way pass to diffusion of Mn alloy and easily reversion of high Mn austenite can occur. This austenite transform to ? during subsequent quenching. Finally, it is got that performing deformation at the 600?C have a major effect of volume fraction of ?. The hot deformation at the temperature range of 800 and 900 °C and the strain rate of 10-3 to 1 s-1 also is studied. This temperature range of deformation can encourage the DRV and DRX and related refining aspects. At the end flow stress also can be obtained from a predicated Arrhenius equation that exactly predicate the flow stress in each temperature, strain and strain rate. Keywords: Maraging TRIP Steel; Advance high strength steel; Reverse Transformation; Deformation Induced Martensite Transformation; Stacking Fault Energy Hot Deformation