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不銹鋼矩形管廠家在變形溫度為950~1300℃條件下,2試樣的屈服應力略高于1試樣,但其峰值應力明顯低于1試樣。圖3a顯示1試樣隨變形溫度的升高,峰值應力和屈服應力的差值變化不大,尤其在溫度高于1100℃時,峰值應力和屈服應力差值保持在約20MPa,說明1。不銹鋼矩形管廠家試樣不容易發生動態回復。圖3b顯示2試樣隨變形溫度的升高,峰值應力和屈服應力的差值逐漸減小,尤其在溫度高于1200℃時,峰值應力和屈服應力已非常接近,說明2試樣容易發生動態回復。一般認為,不容易發生動態回復的材料,容易發生動態再結晶,從而消除變形過程中的加工硬化,但發生動態再結晶所需的應變量遠遠大于發生動態回復所需的應變量斷面收縮率是反映材料高溫塑性的指標。不銹鋼矩形管廠家在熱變形時,晶界的滑移相對于晶粒內部變得容易,如果晶粒的變形力增大,容易在晶界產生應力集中,從而導致晶界裂紋;如果容易發生動態回復可降低晶界的應力集中,減小產生晶界裂紋的驅動力;如果能及時發生動態、靜態再結晶,可以消除晶界的應力集中,使高溫材料獲得較高的高溫塑性。不銹鋼矩形管廠家變形溫度越高,動態回復及動態再結晶越容易發生。所以,變形溫度升高到一定程度時,才能獲得足夠的高溫塑性。然而,應變量對動態回復及動態再結晶的影響有所不同,動態回復在很小的變形量下即可發生,而動態再結晶只能在較大的應變量下才能發生。1試樣即如此,其無法及時消除晶界的應力集中。
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