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316LN不锈钢管双道次变形条件下的高温流动应力曲线。温度梯度1100~1050℃时,道次2的流动应力曲线没有达到稳态,其稳态应变εs>0.60;温度梯度1200~1150℃时,道次2的流动应力曲线已经达到稳态,其稳态应变εs约为0.58。因此,后续道次发生动态再结晶的稳态应变值基本上不受初始道次的影响。在可锻温度的低温区900~1050℃时,316LN不锈钢管的变形抗力比较大,达到完全动态再结晶所需的稳态应变值和压机吨位也比较大,316LN不锈钢管很难达到完全动态再结晶,考虑预防裂纹缺陷的萌生、锻造设备条件和锻造可操作性(采用单一变形量),因此316LN不锈钢管锻造过程高温区完全动态再结晶是实现晶粒细化的主要技术手段。综上所述,在316LN不锈钢管的锻造过程中,通过动态再结晶可以细化晶粒。如果以1050℃发生完全动态再结晶为参考标准,则锻造过程中的真实应变应大于0.655。考虑到温度降低的因素,真实应变越大越好。核电主管道锻件锻造过程中,控制316LN不锈钢管产生完全动态再结晶的工艺条件,并提高锻件塑性变形的均匀性,是解决316LN不锈钢管晶粒细化和晶粒均匀性的关键。
通过对316不锈钢管的硬度和摩擦性质分析,得出以下结论: (1)高温硬度实验表明316不锈钢管随作用温度的升高,其钢组织变软,硬度降低。 (2)常温摩擦实验表明在不同摩擦副存在条件下,摩擦副GCr15-316钢展现出良好的摩擦性质,GCr15作为与316不锈钢管 的对磨材料。 (3)高温摩擦实验表明316不锈钢管的摩擦性能随工作温度的升高不断下降,在高温摩擦工作场合中,一般操作温度不宜高于200℃ 通过光学显微镜对高温摩擦后的316钢试样盘磨损形貌进行观察分析,如图9所示。由图可知,316钢试样盘的磨痕宽度随实验温度的变化而发生变化。在摩擦温度分别为23、100、200、300、400℃时,316不锈钢管试样的磨痕随着温度的升高逐渐变宽,分别是0.85、1.00、1.10、1.21和1.39mm,具有明显变宽的趋势。说明随着温度的增加316不锈钢管的表面塑性变形增加。这是由于提高温度导致316钢组织变软,以致在摩擦实验中加剧了摩擦副与试样间的黏着,而在随后的磨损过程中,摩擦副与试样间发生了不同程度的物质转移,导致不锈钢管试样磨痕增大。
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