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Propiedades mecánicas a tracción y mecanismos de endurecimiento de un acero TWIP a altas velocidades de deformación: relación de Hall-Petch

    1. [1] Universidad de Navarra

      Universidad de Navarra

      Pamplona, España

    2. [2] Centro Sviluppo Materiali (CSM)
    3. [3] OULU University
  • Localización: Revista de metalurgia, ISSN 0034-8570, Vol. 50, Nº. 4, 2014, pág. 31
  • Idioma: español
  • Títulos paralelos:
    • Tensile properties and strengthening mechanisms of a TWIP steel at high strain rate: Hall-Petch relationship
  • Enlaces
  • Resumen
    • español

      Se ha estudiado la influencia de la velocidad de deformación y tamaño de grano en las propiedades mecánicas de un acero TWIP austenítico de composición 22% Mn, 0,6% C (% en masa). Para las velocidades de deformación de 9,4 s−1 y 265 s−1 a temperatura ambiente, se ha observado un comportamiento cuasi-lineal en las curvas tensión-deformación, típico en estos materiales que deforman por maclaje. Se ha mostrado que a altas velocidades de deformación la región con tasa de endurecimiento constante observada en aceros TWIP disminuye notablemente. Además, se ha obtenido la relación de Hall-Petch para cada velocidad de deformación. La pendiente de Hall-Petch KHP incrementa en función de la deformación en todos los casos. La dependencia de KHP con la velocidad de deformación podría ser causada por el calentamiento adiabático.

    • English

      The influence of strain rate and grain size on the mechanical properties of a 22% Mn, 0.6% C (mass %) austenitic TWIP steel has been studied. A typical quasi-linear stress-strain behaviour of TWIP steels that deform by twinning has been observed at strain rates of 9.4 s−1 and 265 s−1 and room temperature. At high strain rates, the constant work - hardening rate region typically observed in TWIP steel clearly shortens. In addition, the Hall-Petch relationship has been obtained for each strain rate. The Hall-Petch slope KHP increases as a function of strain in all cases. The dependence of the KHP on the strain rate could be adiabatic heating.


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