Дипломы, курсовые, рефераты, контрольные...
Срочная помощь в учёбе

Моделирование фазовых и структурных превращений при термической обработке проката из раскисленных алюминием низкоуглеродистых сталей

ДиссертацияПомощь в написанииУзнать стоимостьмоей работы

Актуальность работы. Основной объем производства листа для холодной штамповки приходится на раскисленные алюминием низкоуглеродистые стали (типа 08Ю или аналогичные по составу, поставляемые по зарубежным стандартам). Тонколистовой холоднокатаный прокат из стали 08Ю дифференцируется по показателям штампуемости (механическим свойствам при испытании на растяжение, твердости, результатам… Читать ещё >

Содержание

  • 1. Обзор литературы и постановка задачи исследования
    • 1. 1. Технология производства и свойства тонколистовой низкоуглеродистой стали для холодной штамповки
    • 1. 2. Влияние режимов рекристаллизационного отжига на структурообразование раскисленных алюминием низкоуглеродистых сталей
      • 1. 2. 1. Превращения при нагреве холоднокатаных низкоуглеродистых сталей
      • 1. 2. 2. Рекристаллизация холоднокатаных листовых сталей при отжиге в колпаковых печах
      • 1. 2. 3. Рекристаллизация холоднокатаных листовых сталей при непрерывном отжиге
    • 1. 3. Закономерности образования текстуры рекристаллизации в раскисленных алюминием низкоуглеродистых сталях
    • 1. 4. Постановка задачи исследования
  • 2. Методика исследования
    • 2. 1. Материал исследования
    • 2. 2. Металлографические исследования
    • 2. 3. Электронно-микроскопические исследования
    • 2. 4. Рентгеноструктурный анализ
    • 2. 5. Измерение твердости и микротвердости
    • 2. 6. Эксперименты в промышленных условиях
  • 3. Кинетика выделения A1N при охлаждение рулонов горячекатаных полос из раскисленных алюминием низкоуглеродистых сталей
    • 3. 1. Разработка математической модели выделения A1N при охлаждение рулонов горячекатаных полос
    • 3. 2. Влияние условий охлаждения полосы в рулоне и химического состава стали 08Ю на выделение A1N
  • 4. Моделирование фазовых и структурных превращений в раскисленных алюминием низкоуглеродистых сталях при рекристаллизационном отжиге
    • 4. 1. Кинетика возврата при отжиге холоднокатаных полос из раскисленной алюминием низкоуглеродистой стали
    • 4. 2. Разработка математических моделей фазовых и структурных превращений при рекристаллизационном отжиге раскисленных алюминием низкоуглеродистых сталей
    • 4. 3. Проверка адекватности моделей фазовых и структурных превращений при рекристаллизационном отжиге и адаптация модели прогноза механических свойств листовой стали
  • 5. Исследование закономерностей формирования структуры и текстуры при рекристаллизационном отжиге холоднокатаной стали 08Ю
    • 5. 1. Влияние дисперсных частиц A1N на текстурообразование раскисленных алюминием низкоуглеродистых сталей
    • 5. 2. Закономерности структуро- и текстурообразования холоднокатаной стали 08Ю при рекристаллизационном отжиге
  • 6. Исследование влияния технологических факторов на кристаллографическую текстуру листовой стали 08Ю в условиях ОАО «НЛМК»

Моделирование фазовых и структурных превращений при термической обработке проката из раскисленных алюминием низкоуглеродистых сталей (реферат, курсовая, диплом, контрольная)

Актуальность работы. Основной объем производства листа для холодной штамповки приходится на раскисленные алюминием низкоуглеродистые стали (типа 08Ю или аналогичные по составу, поставляемые по зарубежным стандартам). Тонколистовой холоднокатаный прокат из стали 08Ю дифференцируется по показателям штампуемости (механическим свойствам при испытании на растяжение, твердости, результатам технологических проб на вытяжку) на несколько категорий (СВ, ОСВ, ВОСВ, ВОСВ-Т). Из-за неустойчивости технологии выход высших категорий качества нередко плохо управляем и иногда обеспечивается только селекцией: отбором плавок или рулонов.

Современные металлургические производства достаточно хорошо оснащены средствами измерения, сбора и обработки информации, но их используют лишь для локального управления «по возмущению», чтобы возвращать каждый параметр процесса в заданную точку, а информационные сети обычно используются только для оперативного учета потока продукции. Это необходимо, но явно недостаточно. Для эффективного управления структурой и свойствами металлопродукции обычно недостает не столько технических средств, сколько «искусственного интеллекта» — комплекса алгоритмов и программ, решающих задачи прогнозирования структуры и свойств металлопродукции на выходе по химическому составу стали и фактическим параметрам обработки, предотвращения вредных последствий от возмущений за счет корректировки дальнейших операций, оперативного проектирования технологий производства при расширении номенклатуры продукции. Решение этих задач потребовало создания математических моделей фазовых и структурных превращений в сталях при их обработке в ходе технологического процесса.

Целью работы является разработка математических моделей фазовых и структурных превращений при термической обработке тонколистового проката из раскисленных алюминием низкоуглеродистых сталей, изучение закономерностей структуреи текстурообразования проката, разработка на этой основе путей и методов управления структурой и кристаллографической текстурой листовой стали.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

— разработать математическую модель выделения нитрида алюминия при охлаждении рулонов горячекатаных полос из раскисленных алюминием низкоуглеродистых сталей;

— разработать математические модели возврата, выделения нитрида алюминия и рекристаллизации при отжиге холоднокатаной стали в промышленных печах;

— изучить закономерности образования текстуры рекристаллизации в условиях наложения на процесс рекристаллизации выделения дисперсных частиц нитрида алюминия;

— в условиях действующего производства выполнить проверку адекватности разработанных моделей, провести количественную оценку вклада технологических факторов в формирование кристаллографической текстуры готового листа;

— оптимизировать режимы рекристаллизационного отжига холоднокатаной стали для стабильного получения требуемых показателей штампуемости отожженного листа при экономии энергозатрат на отжиг.

Научная новизна:

1. Разработана математическая модель выделения нитрида алюминия при охлаждении рулонов горячекатаных полос из раскисленных алюминием низкоуглеродистых сталей, позволяющая прогнозировать кинетику образования и рост частиц A1N в зависимости от температуры смотки полосы в рулон, массы рулона, содержания в стали азота и алюминия.

2. Установлены закономерности разупрочнения холоднокатаной стали 08Ю при отжиге в интервале температур возврата и разработана математичеекая модель кинетики возврата.

3. Разработана математическая модель кинетики рекристаллизации раскисленной алюминием низкоуглеродистой стали, учитывающая влияние суммарного обжатия при холодной прокатке, концентрацию растворенных в феррите алюминия и азота, частичное снятие наклепа возвратом до начала рекристаллизации, торможение миграции границ зерен дисперсными выделениями A1N в ходе рекристаллизации.

4. Показана возможность прогнозирования текстуры рекристаллизации в раскисленных алюминием низкоуглеродистых сталях по кинетическим особенностям процесса рекристаллизации, связанным с выделением дисперсных частиц нитрида алюминия в ходе рекристаллизации. Уточнен механизм образования текстуры рекристаллизации.

5. В условиях действующего производства выявлены статистически значимые технологические факторы, влияющие на кристаллографическую текстуру тонколистовой стали 08Ю, и проведена количественная оценка их вклада в формирование текстуры.

Практическая ценность работы. Разработан и программно реализован комплекс математических моделей, позволяющий выполнять расчет фазовых и структурных превращений при термической обработке тонколистового проката из раскисленных алюминием низкоуглеродистых сталей, прогнозировать структуру, кристаллографическую текстуру и характеристики механических свойств отожженной листовой стали.

Разработаны требования к концентрации алюминия и азота, растворенных в феррите перед отжигом, и режим двухступенчатого рекристаллизационного отжига в колпаковой печи, обеспечивающие высокое качество отожженной листовой стали при снижении энергозатрат на отжиг.

Реализация результатов работы. Модель выделения нитрида алюминия при охлаждении горячекатаной полосы в рулоне внедрена в «Систему прогноза структуры и свойств горячего проката» на стане 2000 ОАО «НЛМК».

Результаты диссертационной работы используются в учебном процессе ЛГТУ при изучение студентами специальности «70 900 — Физика металлов» дисциплин «Компьютерные технологии в управлении качеством металлов» и «Металлофизика высокопрочных сплавов», а также при выполнение курсовых и дипломных работ.

Работа выполнена на кафедре физического металловедения Липецкого государственного технического университета.

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ.

1. Разработаны математическая модель, алгоритмы и программа расчета выделения нитрида алюминия при охлаждении рулонов горячекатаных полос из раскисленных алюминием низкоуглеродистых сталей, учитывающая влияние массы рулона, температуры смотки рулона, содержания алюминия и азота в стали.

2. Изучено влияния режимов охлаждения горячекатаных полос из стали 08Ю в рулоне на выделение нитрида алюминия и оценена возникающая при этом неравномерность распределения по длине полосы концентрации растворенного в феррите азота. Разработаны требования к химическому составу стали и температурному режиму смотки полосы в рулон для получения нестареющего горячекатаного металла (концентрация азота в твердом растворе менее 0,0002%).

3. Разработаны и программно реализованы математические модели возврата, выделения A1N, рекристаллизации холоднокатаной стали при отжиге, а также модель прогноза характеристик механических свойств отожженной листовой стали по химическому составу и параметрам структуры. Модели позволяют проводить расчет кинетики фазовых и структурных превращений при рекристаллизационном отжиге раскисленных алюминием низкоуглеродистых сталей с учетом содержания алюминия и азота в твердом растворе и суммарного обжатия при холодной прокатке, выполнять оперативный прогноз механических свойств отожженного металла.

4. Проведена проверка адекватности разработанных моделей при отжиге холоднокатаных сталей в лабораторных условиях и в условиях действующего производства при отжиге в колпаковых печах. Установлено, что среднеквадратичная ошибка прогноза предела текучести равна 8,8 МПа, временного сопротивления разрыву — 9,0 МПа, относительного удлинения — 1,6%.

5. Выявлены закономерности формирования текстуры рекристаллизации в раскисленных алюминием низкоуглеродистых сталях. Установлено, что доля рекристаллизации второго типаХг2) (после достижения условия FTOpM > F№ и остановки рекристаллизации) линейно связана с величиной текстурного показателя т] и может быть использована в качестве количественного критерия текстуры отожженного листа.

6. С использованием разработанных моделей изучены закономерности фазовых и структурных превращений холоднокатаной стали 08Ю при рекри-сталлизационном отжиге в колпаковых печах. Разработаны требования к содержанию алюминия и азота в твердом растворе перед отжигом (не менее 0,04% А1, не менее 0,0025% N) и оптимизированный режим двухступенчатого отжига в колпаковой печи. Разработанный режим обеспечивает формирование благоприятной для холодной штамповки кристаллографической текстуры равномерно по длине полосы, экономию энергоресурсов (за счет сокращения общего времени нагрева металла на 18%) при одинаковом, по сравнению с действующим режимом, уровне механических свойств отожженной листовой стали.,.

7. В условиях действующего производства выявлены статистически значимые технологические факторы, влияющие на кристаллографическую текстуру отожженной в колпаковой печи тонколистовой стали 08Ю. Получена регрессионная модель, описывающая влияние колебаний химического состава стали 08Ю в пределах марочного, суммарного обжатия при холодной прокатке, содержания растворенных в феррите алюминия и азота перед отжигом на величину текстурного показателя г/.

Показать весь текст

Список литературы

  1. , И. Технологические аспекты производства сталей для автомобилестроения Текст. / И. Родионова, Г. Филиппов // Национальная металлургия. 2004. — № 2. — С. 93−97.
  2. , В.Л. Структура и свойства автолистовой стали Текст. /
  3. B.Л. Пилюшенко, А. И. Яценко, А. Д. Белянский и др. М.: Металлургия, 1996.-176 с.
  4. , С.С. Непрерывная термическая обработка автолистовой стали Текст. / С. С. Гусева, В. О. Гуренко, Ю. Д. Зварковский. М.: Металлургия, 1979.-224 с.
  5. , С.Л. Технология листопрокатного производства Текст. /
  6. C.Л. Коцарь, А. Д. Белянский, Ю. А. Мухин. М.: Металлургия. 1997. — 272 с.
  7. , П.И. Качество листа и режимы непрерывной прокатки Текст. / П. И. Полухин, Д. Н. Заугольников, М. А. Тылкин [и др.]. Алма-Ата: Наука. 1974.-398 с.
  8. , Н.Г. Производство качественной низкоуглеродистой листовой стали Текст. / Н. Г. Бочков, Ю. В. Липухин, А. Ф. Пименов [и др.]. -М: Металлургия. 1983. 184 с.
  9. , В. Требования к материалам для автомобильных кузовов Текст. / В. Блек // Черные металлы. 1995. — № 10. — С. 55−59.
  10. , К. Перспективы применения стали для изготовления кузовов автомобилей Текст. / К. Блюмель, В. Пранге, Л.-Х. Пиль и др. // Черные металлы. 1995. — № 10. — С. 65−71.
  11. Линденберг, Х.-У. Металлургические аспекты производства сталей для кузовов автомобилей Текст. / Х.-У. Линденберг // Черные металлы. 1995. -№ 10.-С. 71−77.
  12. , М.А. Производство автомобильного листа Текст. / М. А. Беняковский, В. Л. Мазур, В. И. Мелешко. М: Металлургия, 1979. -256 с.
  13. , В.JI. Полосовая сталь для глубокой вытяжки Текст. / B.JI. Дедек. М.: Металлургия, 1970. — 208 с.
  14. , Ф.Б. Физическое металловедение и разработка сталей Текст. / Ф. Б. Пикеринг. М.: Металлургия, 1982. — 183 с.
  15. И. В. Современное металлургическое производство Текст. / И. В. Франценюк, Л. И. Франценюк. М: Металлургия, 1995. — 528 с.
  16. , В.П. Влияние степени деформации в последней клети широкополосного стана на структуру горячекатаной полосы / В. П. Полухин, В. К. Потемкин, В. А. Николаев и др. // Бюлл. инст. «Черметинформация» -1971.-№ 22.-С. 46−47.
  17. , В.И. Контролируемая прокатка Текст. / В. И. Погоржельский, Д. А. Литвиненко, Ю. И. Матросов и [др.]. М.: Металлургия, 1979. — 184 с.
  18. , Ю.И. Структура и свойства низколегированных сталей после контролируемой прокатки Текст. / Ю. И. Матросов // Металловед, и терм, обработка металлов. 1975. — № 12. — С. 2−12.
  19. , М.М. Прокатка широкополосной стали Текст. / М. М. Сафьян. -М.: Металлургия, 1969. 460 с.
  20. , И.Г. Управляемое термическое упрочнение проката Текст. / И. Г. Узлов, В. В. Парусов, О. В. Филонов. Киев: Технка, 1989. — 118 с.
  21. , А.А. Особенности горячей прокатки тончайших полос с заданным уровнем механических свойств Текст. / А. А. Меденков, А. Н. Морошкин, А. И. Трайно // Сталь. 1985. — № 10. — С. 53−54.
  22. , Ю.Д. Управление структурой и механическими свойствами полос прокатываемых на непрерывных широкополосных станах Текст. / Ю. Д. Железнов, Ю. А. Мухин, B.C. Зайцев и др. // Тонколистовая прокатка. Сб. науч. тр. Воронеж: ВПИ, 1977. — С. 3−7.
  23. , И.В. Ускоренное охлаждение листа Текст. / И. В. Франценюк, А. Е. Захаров. М.: Металлургия, 1992. — 186 с.
  24. , В.И. Повышение качества горячекатанных полос на непрерывных широкополосных станах Текст. / В. И. Погоржельский, В. И. Бурдин, В. К. Ломма и др. // Обзор, информ. Ин-т «Черметинформация». Сер. Прокатное пр-во- Вып.2. М., 1981. — 42 с.
  25. , М.А. Влияние условий охлаждения после горячей прокатки на структуру стали СтЗсп Текст. / М. А. Штремель, В. И. Лизунов, Ю. А. Мухин [и др.] // Сталь. 1981. — № 6. — С. 70−73.
  26. , Ф.А. Прокатка автолистовой стали Текст. / Ф. А. Ксензук, Н. А. Трощенков, А. П. Чекмарев [и др.]. М.: Металлургия, 1969. — 295 с.
  27. , М.А. Преобразование зерна при у-мх- превращении в малоуглеродистой стали Текст. / М. А. Штремель, В. И. Лизунов,
  28. B.В. Шкатов // Металловед, и терм, обраб. мет. 1979. — № 10. — С. 8−10.
  29. , Ю.Д. Улучшение механических свойств стальных полос при непрерывной горячей прокатке Текст. / Ю. Д. Железное, Г. Г. Григорян, Р. Л. Шаталов [и др.] // Изв. вузов. Черная металлургия. 1981. — № 7.1. C. 64−68.
  30. , В.А. Влияние режима горячей прокатки на текстуру и свойства горячекатаного листа Текст. / В. А. Мазур, М. И. Притоманцева, Л. М. Савинов и др. // Физ. и хим. обраб. материалов. 1971. — № 3. — С. 79−82.
  31. , А.А. Исследование влияния условий горячей прокатки на механические свойства конструкционной стали Текст. / А. А. Чернявский, Л. М. Савинов, В. Г. Иванченко // В кн.: Непрерывная листовая и сортовая прокатка, Днепропетровск. 1971. — С. 18−22.
  32. , М. Высокотемпературная контролируемая прокатка низколегированных сталей Текст. / М. Корчинский // Сталь. 1990. — № 7. -С. 85−92.
  33. , М.А. Исследование влияния режимов прокатки на структуру и механические свойства полос из литых слябов Текст. // М.А. Бобров- Автореф. дис. канд. тех. наук. М.: МИСиС. 1979. — 29 с.
  34. , Л.И. Формирование структуры и механических свойств конструкционных сталей при термомеханической обработке в потоке прокатного стана Текст. / Л. И. Эфрон // Сталь. 1995. — № 8. — С.57−64.
  35. , Е.О. // Ргос. Phys. Soc. 1951. — V. 64 В. — Р. 747.
  36. , N.J. // Ргос. Swampscott Conf. 1959. — M.I.T. Press. — P. 1954.
  37. , С.А. Влияние условий горячей прокатки на формирование текстуры и свойств листовой стали 08Ю Текст. / С. А. Братусь, В. П. Губчевский, Э. Д. Немкина // В кн.: Листопрокатное производство. М., 1975.- № 4. -С. 112−117.
  38. , К.Н. Влияние структуры и свойств горячекатаного металла на качество холоднокатаных отожженных листов Текст. / К. Н. Соколов, В. Н. Туянов, Д. И. Ярославский [и др.] // В кн.: Листопрокатное производство. М., 1974.-№ 3.-С. 56−61.
  39. , B.C. Влияние технологических факторов на свойства нестареющей холоднокатаной стали 08Ю Текст. / B.C. Дьяконова, Г. П. Иванова, В. И. Саррак [и др.] // Сталь. 1971. — № 6. — С. 543−546.
  40. , Э.Д. Влияние параметров горячей прокатки и отжига на структуру и свойства автолиста Текст. / Э. Д. Немкина, В. П. Губчевский, Ю. В. Кондратьев [и др.] // Сталь. 1973. — № 11. — С.1030−1034.
  41. , М.А. Оценка возможности контролируемой прокатки малоперлитных сталей на НШС 2000 HJIM3 Текст. / М. А. Бобров, Ю. А. Мухин, И. Л. Бобылев [и др.] // Тонколистовая прокатка. Сб. науч. тр. ВПИ. Воронеж, 1981. С. 8−12.
  42. , В.Г. Температурно-деформационные режимы окончания прокатки, охлаждения и смотки горячекатаных полос Текст. / В. Г. Иванченко // В кн.: Технология прокатки и отделки широкополосной стали. М.: Металлургия, 1981. С. 29−31.
  43. , Б.Т. Влияние температурных условий горячей прокатки на формирование структуры листовой стали 08Ю Текст. / Б. Т. Фурсов, Г. И. Бойко, А. К. Грузнов // Тонколистовая прокатка. Сб. науч. тр. ВПИ. Воронеж, 1983.-С. 43−50.
  44. , Ю.А. Изучение связи структуры и механических свойств низкоуглеродистой стали СтЗсп с условиями охлаждения горячекатаных полос Текст. / Ю. А. Мухин, М. А. Бобров, Э. Д. Данилец // Тонколистовая прокатка. Сб. науч. тр. ВПИ. Воронеж, 1979. С. 45−48.
  45. , А.И. Освоение технологии производства проката для судостроения из стали 09Г2 Текст. / А. И. Третьяков, Ю. А. Мухин, Н. П. Полякова // Теория и практика тонколистовой прокатки. Сб. науч. тр. ВПИ. Воронеж, 1986. С. 45−52.
  46. , Б.Т. Исследование влияния химического состава и температурных режимов прокатки на механические свойства стали 08Ю Текст. / Б. Т. Фурсов, Г. И. Бойко, А. К. Грузнов // Тонколистовая прокатка. Сб. науч. тр. ВПИ. Воронеж, 1981. С. 23−27.
  47. , М.А. Стабилизация механических свойств по длине полос при прокатке на НШС с ускорением Текст. / М. А. Бобров, Э. Д. Данилец,
  48. B.И. Панарин // Тонколистовая прокатка. Сб. науч. тр. ВПИ. Воронеж, 1981.1. C. 50−54.
  49. Biron, I. Application of thermoelectric power measurements to control aluminium nitride precipitation in low carbon steels Текст. / I. Biron,
  50. R. Borrrelly, P. Delaneau I I Mem. Sci. Rev. Met. 1991. № 11. — P. 725−733.
  51. , R.L. Текст. // 4th Mechanicl Working Conference on Fiat Rolled Products. Chicago. 1962. — P.47−63.
  52. , G.A. Текст. / G.A. Wilber, I.R. Bell, I.H. Bucher // Transaction of the Metallurgical Society of AIME. 1968. -V. 242. — P. 2305−2308.
  53. C.C. Рекристаллизация металлов и сплавов Текст. / С. С. Горелик. М.: Металлургия, 1978. — 568 с.
  54. Evans, P.R.V. Influence of binary alloy additions on mechanical anisotropy and texture in high purity sheet iron Текст. / P.R.V. Evans, J.C. Bitcon, I.F. Hughes // JISI. 207.1969. P. 331−339.
  55. Matsudo, K. Effect of carbon content on deep drawability of rimmed steel sheets Текст. / К. Matsudo, Т. Shimomuda // Trans. ISIJ. 1970. -V. 10. -P.448−458.
  56. , Jl.П. Разработка технологии отжига стали для особо сложной вытяжки в колпаковых печах Текст. / Л. П. Ершова, Э. Д. Немкина, М. П. Мишин и др. // Сталь. 1988 — № 6. — С.77−81.
  57. Хори, Сейки Текст. / Сейки Хори, Юкио Мацуада, Такаси Сибахари- Авторское свидетельство. Заявка 6 421 017 Япония. МКИ4 C21D9156. № 62−176 693.Заявл. 15.07.87. Опубл. 24.01.89.
  58. , М.Р. Текст. / М.Р. Atkinson, P.G. Brooks, A. D O’Connor // Sheet Metal Inds. 1963. V.40. — № 57. — P. 191−195.
  59. , Я.А. Полуспокойная сталь Текст. / Я. А. Шнееров, В. А. Вихлещук. М.: Металлургия, 1973. — 368 с. с ил.
  60. , А.П. Текст. / А. П. Лихорадов, Д. П. Евтеев, Н. И. Сауткин [и др.] // Бюл. Ин-та «Черметинформация». 1971. — № 9 (653). — с. 3−8.
  61. , Я.М. Текст. / Я. М. Охрименко // Изв. Вузов. Черная металлургия. 1962. — № 9. — С. 111−115.
  62. , В.А. Всемерная интенсификация теплообмена основы повышения качественного уровня работы современных печей Текст. /
  63. B.А. Кривадин // Тез. докл. Всесоюз. Науч.-техн. Совещ. Череповец. 1982.1. C. 18−20.
  64. , F.A. Текст. / F.A. Hultgren // Blast Furnace and Steel Plant. 1968. -V. 56,-№ 2.-P. 149−156.
  65. , С.С. Рекристаллизация металлов и сплавов Текст. / С. С. Горелик, С. В. Добаткин, JI.M. Капуткина. М.: МИСИС, 2005. -432 с.
  66. , И.И. Теория термической обработки Текст. / И. И. Новиков. -М.: Металлургия, 1986. 480 с.
  67. П.И. Физические основы пластической деформации Текст. / П. И. Полухин, С. С. Горелик, В. К. Воронцов. М.: Металлургия, 1982. -584 с.
  68. Pickering, F.B. Towards improved toughness and ductility Текст. / F.B. Pickering // Climax Molybdenum Co. Symp. Kyoto, 1971. № 9.
  69. , Д.А. Электронно-микроскопические исследования процессов возврата и рекристаллизации в наклепанных металлах Текст. / Д. А. Петров // В кн.: Электронная микроскопия и прочность кристаллов. -М.: Металлургия, 1968.-С. 240−271.
  70. , Р.У. Физическое металловедение :в 3-х т., Т. З: Физико-механические свойства металлов и сплавов. 3-е изд. Текст. / Р. У. Кан, П. Т. Хаазен. М: Металлургия, 1987. — 663 с.
  71. , Е.Н. Статистические методы построения эмпирических формул Текст. / Е. Н. Львовский. М.: Высш. шк., 1988. — 239 с.
  72. , С.А. Стереометрическая металлургия Текст. / С. А. Салтыков. -М.: Металлургия. 1976. 247 с.
  73. , Дж. Е. Успехи физики металлов Текст. / Дж. Е. Бурке. М.: Металлургиздат, 1956.- т.1. — С. 368−456.
  74. , D.A. Текст. / D.A. Witmer, G. Krauss // Trans. Amer. Soc. Metals.1969. V. 62. — № 2. — P. 447−456.
  75. , В.И. Возврат и рекристаллизация в металлах при быстром нагреве Текст. / В. И. Иванов, К. А. Осипов. М.: Наука, 1964. — С. 185.
  76. А. Текст. / A. Okamoto // Tetsu-to-Hagane. 1986. V. 72. — № 5. -P. 233.
  77. Liu, С. Recrystallization Model for Al—killed Low-Carbon Steels Текст. / С. Liu, J.C. Burghardt, Т.Н. Jacobs // 37th MWSP Conf. Proc., ISS. Vol. XXXIII. 1996.-P. 963−969.
  78. , A.C. Формирование структуры и текстуры при отжиге автолистовых сталей в колпаковых печах : автореф. дис. канд. тех. наук: 05.16.01: защищена 4.12.2002/ Лукин Александр Станиславович Липецк. 2002. — 22 с.
  79. , М.И. Рулонный способ производства холоднокатаных листов Текст. / М. И. Юдин, Н. А. Трощенков, И. Н. Авраменко. М.: Металлургия, 1966.- 150 с.
  80. , В.Н. Колпаковые печи Текст. / В. Н. Аптерман, Е. Г. Двейрин, В. М. Тымчак. М.: Металлургия, 1965. — 235 с. с ил.
  81. , Н.В. Текст. / Н.В. Aaron, D. Faissten, G.R. Kotler // J. Appl. Phys., 1970.-V. 41 P. 4404.
  82. , В.Г. Текст. / В. Г. Додока, Г. А. Ксензук, Н. А. Трощенков [и др.] // Сталь. 1969. — № 2. — С. 144−147.
  83. , В.Г. Текст. / В. Г. Додока, Н. П Прищип, Г. А. Ксензук // Сталь. -1972.-№ 4.-С. 324−327.
  84. , А.П. Текст. / А. П. Чекмарев, В. И. Мелешко, А. П. Качайлов [и др.] //Сталь.- 1969. -№ 12.-С. 1108−1111.
  85. , М.И. Листопрокатное производство. Труды Днепропетровского института черной металлургии Текст. / М. И. Притоманова, Ю. Н. Таран, В. А. Мазур. М: Металлургия, 1974. -Вып. 3.-С. 61−66.
  86. , В.Н. Протяжные печи Текст. / В. Н. Аптерман, В. М. Тымчак. -М.: Металлургия, 1969. 320 с.
  87. F. Текст. / F. Eisenkolb- Das Tiefzieblech, Leipzig, Acad. Verb, Geest-Portif. 1951. — P. 363
  88. , R.M. Текст. / R.M. Horta, D.V. Wilson, W.T. Roberts // J. Iron and Steel Ints. 1971. — V.209 — № 3.- P. 169−177.
  89. , A.F. Текст. / A.F. Mohri // Iron and Steel Eng. 1956. — V.33. — № 7. -P.148−154.
  90. , В.Н. Термическая обработка металлов Текст. / В. Н. Туяхов, К. Н. Соколов, Л. Г. Сергейко [и др.]. М.: Металлургия, (ИЧМ. Сб. № 4). 1975,-С. 93−97.
  91. , И.Д. Текст. / И. Д. Зайдман, И. А. Шестаков, В. И. Жогин // Известия АН СССР. Металлы. 1982. — № 4. — С. 106−108.
  92. , Д. Прокатка и термическая обработка листа Текст. / Д. Бликвед.- М.: Металлургиздат, 1962. С. 73−85.
  93. , Ф.Л. Производство холоднокатаной листовой стали Текст. / Ф. Л. Панасенко. Харьков: Металлургиздат, 1961. — 303 с.
  94. , Т. Текст. / Т. Kurihara, К. Nakaoka, Т. Yamiguchi //J. Iron and Steel Eng 1974. V.51. — № 7.- P.39−43.
  95. , J. Текст. / J. Nakaoka // Fall meeting (JSIJ), 1974. S. 228.
  96. , W.E. Текст. / W.E. Dickworth, J.D. Baird // J. Iron and Steel Ints, 1969. V.207. — № 3.-P. 854−871.
  97. , M. Текст. / M. Takahashi // Tetsu to Hagane. 1974. v. 60. — № 5-p. 501−509.
  98. Fukuda, M. The affect of carbon content against r-value cold reduction relations in steel sheets. Текст. / M. Fukuda // Tetsu-to-Hagane. — 1967. — V. 53. -P. 559−561.
  99. , И.П. Текстуры в металлах и сплавах Текст. / И. П. Кудрявцев.- М.: Металлургия, 1965. 292 с.
  100. , В.Н. Текст. / В. Н. Горбачев, Б. В. Молотилов, В. В. Соснин //
  101. Физика металлов и металловедение. 1970. — т.29. — вып. 5. — С. 1030−1035.
  102. , М.Н. Термокинетика рекристаллизации Текст. / М. Н. Бодяко, С. А. Астапчик, Б. Б. Ярошевич. Минск: Наука и техника, 1968. — 251 с.
  103. , В.Г. Текст. / В. Г. Додока, О. Н. Штехно // Сталь. 1970. — № 9. -С. 819−822.
  104. , Ю.Н. Текст. / Ю. Н. Таран, В. М. Новик, А. А. Зенин и др. // Сталь. -1972.-№ 9.-С. 820−823.
  105. , П.А. Текст. / П. А. Шулика, Н. И. Каниболоцкая // Металловедение и термическая обработка металлов. 1970. — № 9. — С. 5−9.
  106. , Д. Текст. / Д. Брандштэттер, X. Лохнер // Применение технологии колпаковых печей HICON/H2 Для термообработки стальной полосы на основании отдельных примеров. «Эбнер». Австрия. 1999. — 24 с.
  107. , В.П. Пластическая деформация металлов и сплавов Текст. /
  108. B.П. Полухин, В. К. Потемкин, Я. Д. Вишняков // Науч. тр./МИСиС. М.: Металлургия, 1975. — № 85. — С. 27−31.
  109. , Н.Г. Технология и оборудование химического и металлургического производства Текст. / Н. Г. Бочков, Я. Д. Вишняков,
  110. C.А. Владимиров // Сб. тр. СЗПИ. — Свердловск, 1976. — № 28. — С. 63−64.
  111. Teshima, S. Recrystallisation behaviour of cold rolled mild steel Текст. / S. Teshima, M. Shimizu // Mechanical working of steel 2. 1970. — № 1-P. 1629−1640.
  112. Ни, H. Effect of magnese on the annealing texture and strain ratio of low-carbon steels Текст. / H. Hu, S.R. Goodman // Met. Trans. 1970. — № 1-P. 3057−3064.
  113. , В.К. Деформационное старение стали Текст. / В. К. Бабич, Ю. П. Гуль, И. Е. Долженков. М.: Металлургия, 1972. — 320 с.
  114. Takahachi, М. Effect of nitrogen on recrystallisation texture of extra low carbon steel sheet Текст. / M. Takahachi, A. Okamoto // Trans. ISIJ. 1979. -V. 19.-P. 391−400.
  115. Goodman, S.R. Effect of nickel and chromium additions on texturedevelopment in low-carbon vacuum-melted steel Текст. / S.R. Goodman // Met. Trans.-1971.-P. 2051−2061.
  116. Takechi, H. Rolling and annealing textures of low-carbon steel sheets Текст. / H. Takechi, H. Kato, S. Magashima //Trans. Met. Soc. AIME. 1968. — № 242. -P. 56−65.
  117. Heckler, A.J. Crystallite orientation distribution analysis of the cold rolled and recrystallisation textures in low carbon steels Текст. / A.J. Heckler, W.G. Granzow // Met.Trans. 1967. — № 1.- P. 49−54.
  118. Bunge H.J., Schleusener D. Neutron diffraction studies of the recrystallisation textures in cold-rolled low-carbon steel // Metal Science. 1974. — № 8. -P. 413−423.
  119. , Ф. А. Прокатка автолистовой стали Текст. / Ф. А. Ксензук, Н. А. Трощенков, А. П. Чекмарев. М: Металлургия, 1969. — 289 с.
  120. , А.Ф. Текст. / А. Ф. Пименов, Н. Г. Бочков, Л. И. Бутылкина [и др.] // Сталь. 1979. — № 12. — С. 927 — 928.
  121. , Н.П. Структурные и фазовые превращения при непрерывном нагреве стали 08ГСЮТ Текст. / Н. П. Попова // Тезисы доклада. Минск. -1990.-С. 36.
  122. , В.В. Кинетика выделения A1N при охлаждение горячекатаных полос из раскисленных алюминием низкоуглеродистых сталей Текст. / В. В. Шкатов, Ю. А. Мухин, В. В. Шкатов // Вестник ВГТУ. Сер. материаловедение. 2002 — Вып. 1.12. — С. 87−89.
  123. , В.В. Кинетика возврата при отжиге холоднокатаных полос из раскисленной алюминием низкоуглеродистой стали Текст. /В.В. Шкатов, Е. В. Иванников // Вестник ВГТУ. Сер. материаловедение. -2006. Том 2. -№ 11.-С. 87−89.
  124. Medina, S.F. Determination of static recrystallization critical temperature of austenite in microalloyed steels Текст. / S.F. Medina, J.E. Mancilla // ISIJ International. 1993. — V. 33. — № 12. — P. 1257−1264.
  125. Medina, S.F. Static recrystallization of hot deformed austenite and inducedprecipitation kinetics in vanadium microalloyed steels Текст. / S.F. Medina, J.E. Mancilla, C.A. Hernandez // ISIJ International. 1994. — V. 34. — № 8. — P. 689 696.
  126. , B.C. Механические свойства металлов Текст. / B.C. Золоторевский. -М.: Металлургия, 1983. 352 с.
  127. Hawbolt, Е.В. Kinetics of Austenite-Ferrite and Austenite-Pearlite Tranformation in a 1025 Carbon Steel Текст. / Е.В. Hawbolt, В. Chau, J.K. Brimacombe // Met. Trans. 1985. — V.16A. — № 4, — P. 565−578.
  128. , М.В. Совершенствование технологии отжига крупнотонажных рулонов в одностопной колпаковой печи Текст. / М. В. Мишин, Н. И. Малова, Н. Н Долинина // Производство проката. 1999. -№ 11.- С.28−32.
  129. , M.JI. Металлофизика высокопрочных сплавов Текст. / M.JI. Гольдштейн, B.C. Литвинов, Б. М. Бронфин. М.: Металлургия, 1986. -312с.
  130. , М.Л., Займовский B.C. Механические свойства металлов Текст. / М. Л. Бернштейн, B.C. Займовский. М.: Металлургия, 1979. — 496 с.
  131. , С.Л. Оптимальное моделирование технологических связей Текст. / С. Л. Блюмин, А. К. Погодаев, В. В. Барышев. Учебное пособие. -Липецк: ЛипПИ, 1993. 68с.
  132. , А.А. Рентгенография металлов Текст. / А. А. Русаков.
  133. М: Атомиздат, 1977. -^80 с.
  134. , С. А. Стереометрическая металлография Текст. / С. А. Салтыков. М.: Металлургия, 1976. — 371 с.
  135. , М.А. Лабораторный практикум по спецкурсу «Прочность сплавов» Текст. / М. А. Штремель. М.: МИСиС, 1969 4.1. -. 80 с.
  136. Carter, F.F. Principles of Physical and Chemical Metallurgy Текст. / F.F. Carter // ASM. Metals Park, Ohio P.243.
  137. , E.B. Математическое моделирование выделения нитрида алюминия при охлаждение горячекатаных полос из стали 08Ю Текст. / Е. В. Иванников, В. В. Шкатов // Вестник ЛГТУ-ЛЭГИ. Липецк: ЛЭГИ. -2004.-№ 1(12).-С. 20−23.
  138. , Е.В. Модель прогноза кристаллографической текстуры холоднокатаной автолистовой стали 08Ю Текст. / В. В. Шкатов, Е. В. Иванников // Современная металлургия начала нового тысячелетия: Сборник научных трудов. 4.2 Липецк: ЛГТУ, 2005. — С. 46−51.
  139. , В.В. Влияние алюминия и азота на кристаллографическую текстуру стали 08Ю Текст. / В. В. Шкатов, Е. В. Иванников // Вести высших учебных заведений Черноземья. Липецк: ЛГТУ. 2006. — № 1(3). — С. 36−42.
Заполнить форму текущей работой