مجله بین‌المللی انجمن آهن و فولاد ایران

مجله بین‌المللی انجمن آهن و فولاد ایران

مکانیسم تشکیل ترک لبه در فولاد AISI304L در هنگام نورد گرم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان
چکیده
در این تحقیق تأثیر تشکیل دلتا فریت و جداسازی عناصر آلیاژی بر مکانیسم ترک لبه بر روی سطح فولاد زنگ نزن AISI304L حین نورد گرم در شرکت فولاد آلیاژی ایران مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور از میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) با دو آشکارساز SE و BSE و آنالیز EDX برای بررسی نواحی اطراف ترک استفاده شد. نتایج نشان داد که تمایل به ایجاد ترک‌های لبه در طول نورد گرم با افزایش محتوای دلتا فریت افزایش می‌یابد و مکانیسم رشد ترک در امتداد فریت دلتا و فصل مشترک دلتا فریت / آستنیت است. مطالعات SEM نمونه های حاوی ترک در تعداد ریز ترک ها در نواحی اطراف ترک اصلی و وجود فریت های دلتا کرم شکل و جزایر دلتا فریت در ماتریس آستنیتی را نشان داد. علاوه بر این، جداسازی عنصر مس نیز نقش مهمی در ایجاد ترک در سطح شمش فولاد ضد زنگ AISI304L در هنگام نورد گرم دارد.
کلیدواژه‌ها

 [1] Jonas J.J, Sellars C.M, Tegart W.J.M.C.G, Strength and structure under hot-working conditions, Metallurgical Reviews. 1969; 14(1): 1–24.
[2] Czerwinski F, Cho J.Y, Brodtka A, Zielinska-Lipiec A, Sunwoo J.H, Szpunar J.A, Journal of materials science. 1999; 34(19): 4727–35.
[3] Soleymani S, Ojo O.A, Richards N, Effect of Composition on the Formation of Delta Ferrite in 304L Austenitic Stainless Steels During Hot Deformation. Journal of materials engineering and performance. 2014; 24(1): 499–504.
[4] Elmer J.W, Allen S.M, Eagar T.W, Microstructural development during solidification of stainless steel alloys, Metallurgical transactions. 1989; 20(10): 2117–31.
[5] Rajasekhar K, Harendranath C.S, Raman R, Kulkarni S.D, Microstructural evolution during solidification of austenitic stainless steel weld metals: A color metallographic and electron microprobe analysis study, Materials Characterization. 1997; 38(2): 53–65.
[6] Sundararaman D, Divakar R, Raghunathan V.S, Microstructural features of a type 304L stainless steel deformed at 1473 K in the strain rate interval 10[sup [minus]3] s [sup [minus]1] to 10[sup 2] s[sup [minus]1], Scripta Metallurgica et Materialia; (United States) [Internet].
[7] Venugopal S, Ravishankar C, Mannan S.L, Prasad Y.V.R.K, Comments on the paper entitled “Microstructural features of a type 304L stainless steel deformed at 1473 K in the strain rate interval 10-3 to 102 s-1, Scripta metallurgica et materialia. 1994; 30(12): 1611–6.
[8] Wang Z, Fu W, Sun S, Zhiqing L.v, Zhang W, Effect of Preheating Temperature on Surface Cracking of High Nitrogen CrMn Austenitic Stainless Steel, Journal of Materials Science and Technology/Journal of materials science & technology. 2010; 26(9): 798–802.
[9] Shi F, Wang L.J, Cui W.F, Li Z.B, Xu M.Z, Liu C.M, Hot Ductility of Fe-18Cr-12Mn-0.55N High Nitrogen Austenitic Stainless Steel. Materials Science Forum [Internet]. 2008; 575-578: 1056–61.
[10] Melo M.L.N, Penhalber C.L, Pereira N.A, Pelliciari C.L, Santos C.A, Numerical and experimental analysis of microstructure formation during stainless steels solidification. Journal of Materials Science. 2007; 42(7): 2267–75.
[11] Jambor M, Vojtek T, Pavel Pokorný, Koutný D, Luboš Náhlík, Pavel Hutař, et al. Anomalous fatigue crack propagation behavior in near-threshold region of L-PBF prepared austenitic stainless steel. Materials science and engineering A, Structural materials: proporties, microstructures and processing/Materials science & engineering A, Structural materials: properties, microstructure and processing. 2023; 872: 144982–2.
[12] Mukherjee M, Tapan Kumar P, Role of microstructural constituents on surface crack formation during hot rolling of standard and low nickel austenitic stainless steels, Acta metallurgica Sinica English letters/Acta Metallurgica Sinica. 2013; 26(2): 206–16.