目前,隨著無線電電子工業的迅速發展,鑄造磁鋼耐磨鋼板品種、規格逐年增加,非晶粒取向的耐磨鋼板合金在適當的等溫磁場處理:之后,(B.H)max 達4—5×10~6高·奧。為進一步提高該耐磨鋼板合金的(BH)max 則需要制成柱狀晶磁鋼,在耐磨鋼板合金中加入0.2%S,用熱模冷鐵鑄造法可獲得良好的柱狀晶,(BH)max 已這7.0×10~6高·奧。因此, 耐磨鋼板合金訂貨數量也愈來愈多。含 Ti 的耐磨鋼板合金在高溫冷卻時容易。
本文研究了不同變形量的冷軋耐磨鋼板經再結晶退火后的內耗和切變模量隨溫度的變化。在內耗-溫度曲線上280℃附近出現一個內耗峰,這個內耗峰是晶粒間界粘滯性滑動引起的,它的高度隨退火前的冷軋變形量的增大而降低,經過大的變形后內耗峰消失。實驗表明,晶粒間界內耗峰的消長與(100)[001]立方織構的形成有關。從晶粒間界的結構作了進一步的討論。 與耐磨鋼板晶粒間界內耗峰消長相對應,切變模量的相對值也不同。切變模量的增加量也與退火前的冷軋變形量和立方織構形成有關,實驗結果與理論計算作了比較,符合得較好。
用金相深腐蝕法研究含硅3.25與3.45%的耐磨鋼板鋼片的再結晶位向,并用X射線極圖法與光學測角儀作為輔助工具。從金相照片中觀察到再結晶織構(100)[011],(110)[001],(100)[001]及(111)[112]的蝕坑。實驗結果指出,中間退火溫度和最后退火溫度對耐磨鋼板最后晶粒位向有顯著影響。立方織構可以由樣品的初次再結晶或二次再結晶形成。加強立方織構不僅要升高退火溫度,也須調節升到最后溫度的時間。
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