摘要

对高锰相变诱发塑性(TRIP)钢冷轧过程的组织转变特征以及奥氏体(g)和bcc结构马氏体(a’-M)的织构演变规律进行了研究,对形变诱发a’-M在高温时的逆转变行为进行了分析。结果表明,中等变形量下g已经大部分转变为a’-M,此时残余的g和hcp结构马氏体(e-M)接近机械稳定化。变形量进一步增加时,主要发生a’-M的形变并形成平行于轧向(RD)的长条状组织。中等变形量下,a’-M主要具有{113}<110>、{554}<225>和旋转立方({001}<110>)等典型的相变织构。随变形量增加,a’-M的{113}<110>取向明显转向稳定取向{223}<110>,形成典型的冷轧织构(<110>∥RD)。在650~850℃退火时发生了a’-M的逆转变(a’-M→g)及g的再结晶。a’-M的逆转变以扩散方式进行,存在Mn、Al元素在g和a’-M中的再分配。a’-M的逆转变是通过g直接吞并临近的形变a’-M完成的,形成的g晶粒为长条状且存在较多的亚晶。逆转变形成的g与形变g的织构类型相同,这种织构遗传是由于残余g直接长大产生的。随退火时间延长,长条状g晶粒又通过亚晶合并的方式发生再结晶而被等轴g晶粒取代。