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不銹鋼扁管廠家氮的引入而成為一種擁有高強度、良好的塑性和韌性以及良好耐蝕性能的工程材料,在航空、化工、核工業、醫用材料及汽車等領域的應用越來越廣[1-2]。不銹鋼扁管廠家強度歸因于氮的固溶強化和由于氮引起的晶粒強化[3],而冷變形能使該種鋼獲得更高的強度[4]。不銹鋼扁管廠家對于很多金屬和合金而言,冷變形過程中的均勻塑性變形階段的加工硬化行為可以用 Ludwik 方程進行描述,即: ,式中σ和ε分別為真應力和真應變,n1為應變硬化指數,K1為強度因子。該方程在雙對數坐標軸中為一條直線,直線的斜率即為n1。然而,對于奧氏體鋼和其他低層錯能的、具有面心立方結構的金屬和合金來說,其真應力-真應變曲線在雙對數坐標軸中并不是一條線,因而Ludwik方程并不能準確地描述該類金屬和合金的加工硬化行為[5]。為此,Ludwigson對Ludwik方程進行了修改,提出了Ludwigson方程: 。此方程能更好地描述具有面心立方結構的金屬和合金的加工硬化行為[5-6]。關于高氮奧氏體不銹鋼的冷加工硬化行為和機理已有學者進行過研究[1,5]。然而,不銹鋼扁管廠家研究的都是在同一變形條件下,考察成分對試驗材料在變形過程中的加工硬化和流變行為的影響,關于應變速率對這類鋼的塑性流變行為的影響的研究較少。因而,本研究主要考察變形速率對不同氮含量的 CrMnN 高氮奧氏體不銹鋼力學性能和塑性流變
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