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1 一 前 言 二 熱軋冶金技術 三 冷軋冶金技術 四 結 論 中國鋼鐵公司鋼鋁研究發展處鋼鐵產品發展組黃議興 軋延冶金技術概論 1

2 前 言 碳鋼的生產流程 高爐煉鐵 將鐵礦還原成鐵水 轉爐煉鋼 去除鐵水中雜質並調整成分 鋼胚連鑄 將鋼液澆鑄成鋼胚 軋延成形 將鋼胚軋成各種形狀 成 品 條鋼線材產品鋼板產品熱軋產品冷軋產品 約 180 萬噸約 100 萬噸約 400 萬噸約 270 萬噸 軋延冶金技術概論 2

3 軋鋼區整體流程示意圖 大鋼胚 小鋼胚 條鋼 球化 扁鋼胚 厚鋼板 熱軋 冷軋 線材 熱處理表面處理 熱浸鍍鋅電鍍鋅電磁鋼片一般冷軋 一貫作業鋼廠的終端成品產線, 產品種類及產線數量繁多 除軋延產線外, 尚有多種熱處理及表面處理產線 依客戶訂單需求生產, 需具備高度自動化彈性生產能力 軋延冶金技術概論 3

4 軋鋼的功能與製程分類 功能 分類 尺寸調整 : 將鋼胚軋成客戶需求的產品尺寸 - 長 寬 厚 材質改善 : 細化鋼胚粗大的凝固組織, 改善鑄胚粗糙的表面品質 熱軋 : 將鋼胚加熱至高溫再送進軋延機軋延 - 可塑性大, 變形阻抗小, 加工容易 冷軋 : 以熱軋鋼捲為原料, 在常溫進行軋延 - 尺寸精度高 表面品質優良 軋延冶金技術概論 4

5 前 言 高強度高韌性結構用鋼板 -5 o C 低溫韌性 (J) 抗拉強度 (MPa) 降伏比 台北金融大樓採用 SM570 鋼板 (%) UT 合格率內部品質 厚度 (mm) 傳統鋼材水準 SM570M 水準開發中產品 全世界非淬回火製程最高強度結構用鋼板 軋延冶金技術概論 5

6 前 言 熱軋產品應用例 麻田散鐵 martensite 肥粒鐵 ferrite 590DP 鋼用於汽車輪圈 10mm 肥粒鐵 ferrite 變韌鐵 bainite 590B 肥粒鐵 + 變軔鐵具高擴孔性用於汽車輪圈 軋延冶金技術概論 6

7 前 言 冷軋產品應用例 電磁鋼片 - 做為節能高效率馬達鐵心 先進高強度鋼 - 做為輕量安全汽車用鋼 軋延冶金技術概論 7

8 條線產品應用例 熱鍛 - 車削 - 熱處理 冷打 / 熱鍛 - 熱處理 伸線 - 冷打 軋延冶金技術概論 8

9 質機能展開物理冶金溶銑前處理 轉爐煉鋼二次精煉 鑄造 軋延及熱處理 P S 雜質含量 清淨度及介在物型態 偏析程度內外裂紋 晶粒大小及方位差排結構高碳相型態及含量合金固溶及析出 強 度 降伏 抗張 疲勞 潛變 延韌性 伸長率 斷面縮率轉脆溫度 吸收能 加工性 切割 衝片 成型銲接 組織 抗蝕性 均勻腐蝕 應力腐蝕氫引裂 孔蝕間隙腐蝕 物 性 電磁性 吸震性 品荷重能量安全耐久造型美觀輕薄短小成本低廉特殊機能 前言製程冶金鋼材製程. 組織. 性質及應用機能之關聯 前 言 軋延冶金技術概論 9

10 二 熱軋冶金技術 鋼胚為什麼要熱軋延? 加熱與均溫過程組織有何變化? 軋延製程組織如何變化? 冷卻及盤捲過程組織有何變化 10 軋延冶金技術概論 10

11 熱軋鋼帶工場設備佈置圖 製程特點 : 1. 產線長 : 全長約 450 公尺 2. 高速度 : 軋速達 1200MPM, 約 2 分鐘可產出一捲成品 3. 高精度 : 鋼帶成品每點之尺寸及溫度均具高精度要求 4. 高自動化 : 具先進之程控及儀控功能 軋延冶金技術概論 11

12 扁鋼胚加熱爐 功能 : 將扁鋼胚推入爐內, 加熱到特定溫度後, 以供後續的軋延 軋延冶金技術概論 12

13 粗 軋 機 功能 : 將加熱後的扁鋼胚, 予以除銹 軋薄 軋窄以供後續的精軋延 軋延冶金技術概論 13

14 精 軋 機 功能 : 將粗軋後的中間胚, 以串連式軋機連續除銹軋延至目標厚度, 並控管溫度 軋延冶金技術概論 14

15 層流冷卻設備 功能 : 利用層流冷卻水, 將鋼帶冷卻到特定的盤捲溫度, 以獲得所需要的機械性質 軋延冶金技術概論 15

16 盤 捲 機 功能 : 將離開精軋機之鋼帶, 盤捲成捲形良好之鋼捲 軋延冶金技術概論 16

17 鋼胚為什麼要熱軋? 此是必經程序, 即使是冷軋產品也需軋成較薄熱軋鋼捲, 再經酸洗 冷軋 退火而成 鋼胚送入加熱爐 1050 ~1280 中約 3~4 小時, 使鋼材變軟, 便於軋延 可得到不同尺寸及形狀 經適當製程控制可得到不同組織及機性 17 軋延冶金技術概論 17

18 加熱溫度何以選擇 1050 ~1280 這是沃斯田鐵區溫度範圍 可確保軋延過程中, 鋼材能夠再結晶, 可確保完軋時能夠命中需求的完軋溫度 可對析出物固溶狀態做控制,( 將析出物充分固溶, 以發揮合金效用 ) 可對沃斯田鐵晶粒粗細做適切控制 其他 18 軋延冶金技術概論 18

19 Fe-C 二元相圖 T( C) L austenite) Peritectic A 3 A 1 Eutectoid A cm 1148 C 727 C L Eutectic +Fe 3 C +Fe 3 C L+Fe 3 C Fe 3 C (cementite) (Fe) Co, wt% C 軋延冶金技術概論 19

20 加熱與均溫過程組織有何變化? 合金固溶及析出 晶粒成長 其他 : 高溫氧化 鋼胚再加熱 熱軋完軋 盤捲 退火 鋼胚 冷軋 調軋 20 軋延冶金技術概論 20

21 合金固溶及析出 鋼胚中 Nb(C,N) 過於粗大, 難以發揮組織改善作用 鋼胚加熱過程需將 Nb(C,N) 固溶, 控制其於軋延過程中適當時機析出, 產生細化組織 析出強化之材質改善作用 21 軋延冶金技術概論 21

22 合金固溶 鋼胚加熱過程, 合金碳氮化合物會 分解成原子態的 Al Ti Nb V 及 C N, 使合金固溶回鋼中 固溶合金於後續軋延過程中, 控制 其於適當時機析出, 產生細化組 織 析出強化之材質改善作用 加 Ti 的鋼材中, 穩定的 TiN 可牽制晶 界移動, 產生限制晶粒成長的作用 22 軋延冶金技術概論 22

23 碳氮化合物溶解度積 曲線下方固溶上方析出, 溶解度積公式 Log [M] [X] =A-B/T 標準型式溶解度積公式實例 Log [Nb] [C] = /T Log [Nb] [N] = /T Log [V] [C] = /T Log [V] [N] = /T Log [Ti] [C] = /T Log [Ti] [N] = /T Log [Al] [N] = /T Log [B] [N] = /T 23 軋延冶金技術概論 23

24 不同鋼材之固溶 Nb 含量計算 固溶 Nb 含量隨加熱溫度升高, 呈指數增加 達完全固溶溫度後, 固溶 Nb 含量為 Nb 總量 低於完全固溶溫度, 降低碳含量有助於合金固溶 增加合金含量對增合金固溶量不顯著 24 軋延冶金技術概論 24

25 鋼材中合金元素析出量計算例 欲求出一種合金固溶量及未固溶合金碳 氮化合物重量百分比, 需解五個聯立方程式 二種或三種合金需解七個或九個聯立方程式 左圖為含三種合金鋼材計算實例, 未固溶合金碳 氮化合物隨溫度變化情形 25 軋延冶金技術概論 25

26 Nb, Ti 複合析出 複合 Nb 及 Ti 的碳氮化合物析出 NbXTi(1-X)CyN(1-y) 26 軋延冶金技術概論 26

27 晶粒成長 ( 肥皂泡沫模型 ) 小晶粒被大晶粒併吞 曲率半徑大的晶粒優先成長 27 軋延冶金技術概論 27

28 晶粒成長模式 B 晶界介面能是晶粒成長之主要驅動力 A Gibbs Thompson 效應使得 A, B 兩晶粒內原子存在活化能差 MB-MA=2v /r MA, MB: A, B 兩晶粒原子活化能 v: 原子莫耳體積 : 晶界界面能 r: 較小晶粒曲率半徑 28 軋延冶金技術概論 28

29 晶粒成長定律 原子穿過晶界屬熱激動反應 (Thermally activated process), 其成長定律推導如下 D n -Do n =Ko t exp(-q/rt) Do: 起始晶粒平均直徑 D: 時間 t 後晶粒平均直徑 n: 晶粒成長指數, 理論值為 2 Ko : 反應常數 Q: 活化能, 就沃斯田鐵而言約 400kJ/mole 29 軋延冶金技術概論 29

30 晶粒成長與異質顆粒 固溶元素 析出物 介在物存在於晶界時, 會降低晶界能, 因此對晶粒成長有阻礙作用 30 軋延冶金技術概論 30

31 晶粒大小與異質顆粒 以力平衡導出晶粒成長終止半徑 R 與異質顆粒之關係如下 : Zener Equation: R=4r/3f r: 異質顆粒半徑 f: 異質顆粒體積分率 介在物 / 析出物顆粒越小, 數量越多, 抑制晶粒成長之力量越強 31 軋延冶金技術概論 31

32 三階段晶粒成長 鋁脫氧鋼 加 Ti 鋼 Ⅰ: 低於晶粒成長溫度 TGC, 晶粒成長緩 Ⅱ: 高於 TGC, 大小晶粒共存之混晶組織 ( 應避免在此區加熱 ) Ⅲ: 高於 TGC 約 100, 晶粒均勻粗大 加 Ti 鋼因 TiN,TGC 比普通鋼高 32 軋延冶金技術概論 32

33 晶粒成長 1000 o C 1100 o C 1200 o C 三個不同晶粒成長階段沃斯田鐵組織 33 軋延冶金技術概論 33

34 控制晶粒的方法 添加合金元素 Ti 阻止晶粒粗化效果最佳, 因為其熱穩定性最佳 軋延冶金技術概論 34

35 二 熱軋冶金技術 鋼胚為什麼要熱軋延? 加熱與均溫過程組織有何變化? 析出物固溶與晶粒成長 軋延製程組織如何變化? 再結晶與析出反應 35 軋延冶金技術概論 35

36 軋延過程組織變化 鋼胚再加熱 熱軋延 盤捲 退火 冷軋 調軋 軋延冶金技術概論 36

37 熱軋顯微組織之演變 軋延時拉長晶 軋延前之粗等軸晶 軋延後部分靜態再結晶 靜態再結晶之細等軸晶 晶粒成長之等軸晶 軋延冶金技術概論 37

38 熱軋組織演變對變形阻抗之影響 A Stress A B 動態恢復 動態再結晶 C B 動態恢復 C Strain 部分動態再結晶 完全動態再結晶 軋延冶金技術概論 38

39 顯微組織對熱軋變形阻抗之影響 無動態再結晶 發生動態再結晶 軋延冶金技術概論 39

40 靜態再結晶時間 Sellars 提出得到再結晶比例 X 所需時間 t x 可用下式求得 t x =A.Z -8/3. -4 do 2 exp(qr/rt) 其中 Z=.exp(Qdef/RT) Qr, Qdef 分別為靜態與動態活化能 : 應變速率 ; : 應變量 ;do: 晶粒大小 增加應變速率 應變量 降低晶粒大小可提高再結晶速率 40 軋延冶金技術概論 40

41 熱軋過程晶粒之演化 軋延冶金技術概論 41

42 再結晶與非再結晶組織 添加微合金阻止再結晶 (Nb, V, Ti) 軋延冶金技術概論 42

43 微合金添加對再結晶停止溫度之影響 添加微合金阻止再結晶 (Nb >Ti >Al >V) Tnr = C + (6445 Nb 644 Nb 1/2 ) + (732V 230 V 1/2 ) Ti Al 357 Si 軋延冶金技術概論 43

44 析出反應延遲再結晶 添加 Nb, Mo, V 等合金可延遲再結晶, 原因有二 固溶合金元素對差排之牽 引 (Solution drag) 微細析出物對差排之固 著 (Precipitation pinning) Nb 在低溫時抑制再結晶之效應較強 44 軋延冶金技術概論 44

45 二 熱軋冶金技術 鋼胚為什麼要熱軋延? 加熱與均溫過程組織有何變化? 析出物固溶與晶粒成長 軋延製程組織如何變化? 再結晶與析出反應 冷卻及盤捲過程組織有何變化 相變態與析出反應 45 軋延冶金技術概論 45

46 冷卻及盤捲顯微組織演化 Recrystallized grain transformation (start) Temperature Non-recrystallized grain Pro-eutectoid ferrite Ferrite Pearlite Pearlite transformation (start) Bainitic transformation (start) Martensite Bainite : Austenite : Ferrite Time Martensite Bainite Ferrite-Bainite Ferrite-Pearlite-Bainite Ferrite-Pearlite 軋延冶金技術概論 46

47 利用界面析出析出強化產製 780MPa 等級鋼 超細晶 2~3um Nano 析出 <10nm YS: 789MPa, TS:855MPa, El: 18.1% 已使用在卡車大樑結構 軋延冶金技術概論 47

48 Interphase precipitation 形成機構解析 γ 界面移動方向 α 6.7nm γ Cα α α γ C γ-α Cγ 界面移動方向 Cα α 藉由 Interphase precipitation 可形成細密之析出物 γ C γ-α Cγ C γ-precipitate 碳原子富集於界面, 使界面上俱備較大之 driving force 析出碳化物 軋延冶金技術概論 48

49 鋼胚加熱爐 熱軋製程中之冶金反應端粗軋及邊軋機 切機精軋機群層流冷卻 盤捲機 合金固溶晶粒成長 應變硬化 再結晶 析出 具有相當多樣的冶金反應, 需善加調控這些冶金反應 生產及開發優質鋼材 相變態 析出 軋延冶金技術概論 49

50 熱軋冶金技術小結 鋼胚送入加熱爐 1050 ~1280 中約 3~4 小時, 使鋼材變軟, 軋延後得到 不同尺寸 形狀 組織及機性 加熱與均溫過程有析出物固溶與沃斯 田鐵晶粒成長問題, 須加以控制 軋延過程則有再結晶與析出反應問 題, 也須加以控制 50 軋延冶金技術概論 50

51 三 冷軋冶金技術 熱軋板為什麼要冷軋? 冷軋產品生產流程 冷軋製程顯微組織如何變化? 冷軋製程集合組織如何變化? 退火再結晶 51 軋延冶金技術概論 51

52 熱軋板為什麼要冷軋? 可得到厚度薄 精度佳 表面光滑 平整等較佳品質產品 經後續退火可得到不同組織 強度等機械性質產品, 提高加工性 可進行後續熱浸鍍鋅 電鍍鋅等表面處理, 衍生較高品級產品 52 軋延冶金技術概論 52

53 冷軋鋼捲的生產製程示意圖 電解清洗 冷軋重捲線 熱軋料 酸洗冷軋線 封盒退火場調質線 張力整平線 冷軋鋼捲 連續退火線 電氣鍍鋅線 電鍍鋅鋼捲 封盒退火 熱浸鍍鋅線 熱浸鍍鋅鋼捲 熱軋酸洗料 往復式冷軋機 退火塗覆線 電磁鋼捲 產線種類和數量最多 生產流程最富變化 產品最多樣化之產線 軋延冶金技術概論 53

54 酸洗冷軋線佈置圖解捲機整平機酸洗槽張力冷軋機串列式銲接機裁邊機捲取機酸洗冷軋線佈置圖 功能 : 將熱軋後粗鋼捲, 先酸洗去除銹皮及切邊後, 再軋成客戶要求厚度之鋼捲 軋延冶金技術概論 54

55 質軋延機塗油機捲取機銲連續退火線佈置圖 退調火接爐機解捲機清洗區 功能 : 清洗鋼片表面 退火 ( 預熱 加熱 均溫 淬火 過時效 ) 調質整平, 最後經塗油及捲取成為產品鋼捲 軋延冶金技術概論 55

56 冷軋製程 冷軋目的是進一步減少熱軋鋼帶厚度 鋼帶通過兩個回轉軋輥中間, 被軋延而厚度減少, 長度增加 在室溫進行, 因此稱冷軋 56 軋延冶金技術概論 56

57 冷軋製程顯微組織變化 隨著加工度增加, 導入差排使滑移受阻而產生加工硬化 強度及硬度漸增, 延性漸降 晶粒漸被拉長成扁平狀, 內部累積大量能量 57 軋延冶金技術概論 57

58 塑性加工形成差排 塑性加工後差排密度由 10 6 ~10 8 cm/cm 3 增加到 ~10 12 cm/cm 3, 內能增加 10~15cal/g.atom 58 軋延冶金技術概論 58

59 加工度與顯微組織 Fibre structure texture structure 59 軋延冶金技術概論 59

60 退火再結晶 退火再結晶可分回復 再結晶 晶粒成長三階段 軋延冶金技術概論 60

61 回復及再結晶 回復是點缺陷消滅與差排重組形成次晶粒 (subgrain) 30% 再結晶組織 再結晶為生成新的完整晶粒, 為成核與成長之反應, 其趨動力是應變能 61 軋延冶金技術概論 61

62 回復及再結晶 62 軋延冶金技術概論 62

63 再結晶比例 Johnson-Mehl 再結晶比例 Xr 與時間 t 關係式 Xr=1-exp(-.N.G 3.t 4 /3) N,G 分別為再結晶成核與成長速度, 溫度越高其值越大 Avrami 公式 ( 鋼鐵研究常用 ) Xr=1-exp -C(t/tf) k tf 是產生 f 比例再結晶所需時間 C=ln(1-f) ; K 表新長晶粒形態 2-3: 扁平狀 ;3-4: 等軸狀 63 軋延冶金技術概論 63

64 冷軋產品顯微組織實例 64 軋延冶金技術概論 64

65 集合組織量測與評估方法 二維 三維 軋延冶金技術概論 65

66 冷軋儲存能 (110) 集合組織儲存能最多, 因強度弱故退火時再結晶集合組織不發達 (112) 及 (111) 退火時再結晶集合組織最發達 軋延冶金技術概論 66

67 冷軋集合組織 (111) 集合組織隨加工量增加而增加, 強度最強,(100) 集合組織強度其次 (110) 集合組織強度最弱 軋延冶金技術概論 67

68 退火集合組織 高溫退火時 (111) 再結晶集合組織發達, (100) 再結晶集合組織變弱, 為 (111) 晶粒所吞食 軋延冶金技術概論 68

69 鋼材常利用之集合組織 電磁鋼片 : <100>//RD 之 Goss texture {100}<001> texture 和軋延 RD.TD 面平行 和軋延 RD 方向平行 成型用鋼片 : <111>//ND 之 -fiber texture 軋延冶金技術概論 69

70 冷軋鋼片集合組織控制技術 成型用鋼片 : <111>//ND 之 -fiber texture GB:{111}<011> DB:{110}<001> IG: {111}<112> 成份軋程 軋延組織及應變能分佈 退火再結晶成核位置及結晶向位 軋延冶金技術概論 70

71 IF 鋼及低碳鋼及低碳鋼之集合組織 一般低碳鋼 {111}<110> texture IF 鋼 {111}<112> texture 軋延冶金技術概論 71

72 高成型性冷軋鋼片之性質演進 軋延冶金技術概論 72

73 電磁鋼片的種類與差異 非方向性電磁鋼片 方向性電磁鋼片 晶界 軋延方向 晶界 軋延方向 <100> 結晶方向 <100> 結晶方向 結晶方位與鋼片幾何方向無特定關係材料性質各方向均一 用途 : 馬達 小型變壓器 最易磁化的 <100> 結晶方向均順著軋延方向排列軋延方向具有特別優異的磁性 用途 : 大型變壓器 如何讓結晶方向排列一致為關鍵技術 軋延冶金技術概論 73

74 鐵單晶的磁異方向性 軋延冶金技術概論 74

75 電磁鋼片生產流程 非方向性 熱軋熱軋退火酸洗冷軋連續退火塗覆 方向性 熱軋熱軋退火酸洗冷軋 脫碳滲氮退火 MgO 塗覆 高溫全氫退火 絕緣塗覆 + 熱整平 軋延冶金技術概論 75

76 二次再結晶晶粒發展示意圖晶粒發展示意圖 GOSS 晶核 {110}<001> GOSS 成核 晶粒合併 GOSS 晶粒成長 一次晶粒成長被抑制 t = 0.3mm 一次晶粒 (10~25 m) 二次晶粒,10~20mm ( 成長 1000 倍 ) 藉由前製程精密的佈局, 才能於 BA 退火時獲得良好的二次再結晶和 GOSS 組織 軋延冶金技術概論 76

77 先進高強度鋼 DP: Dual phase ( +M) CP: complex phase ( +B, +B+M) TRIP: Transformation Induced Plasticity ( +B+ A ) 軋延冶金技術概論 77

78 先進高強度鋼製程 軋延冶金技術概論 78

79 Recrystallization Temperature, C 冷軋退火製程中之冶金反應 Carbide Dissloution & Austenite Formation A 3 Ferrite ( ) ~0.2%C Carbon enrichment & Austenite Martensite Formation or Formation Carbon enrichment in Austenite ~0.4%C Austenite ( ) C 1 ~0.5%C A 1 C 2 A cm ~1.2%C M s Formation of carbidefree bainite B F M DP TRIP P A 3 A 1 Carbon, wt% Time 軋延冶金技術概論 79

80 先進高強度鋼 --- 雙相鋼 DP steels: 從沃斯田鐵區或肥粒鐵 + 沃斯田鐵之兩相區, 先緩冷使部份沃斯田鐵變態成肥粒鐵, 再急冷使其餘沃斯田鐵變態成麻田散鐵 軋延冶金技術概論 80

81 TRIP steels: 冷卻過程中有一恆溫過程恆溫過程以形成變韌鐵, TRIP 因較高之 C 與 Si 使得最終組織中仍有相當比率之殘留沃斯田鐵 先進高強度鋼 ---TRIP 鋼 軋延冶金技術概論 81

82 HSLA/DP/TRIP 比較 軋延冶金技術概論 82

83 冷軋冶金技術小結 熱軋鋼捲經冷軋後, 可得到厚度薄 精度佳 表面光滑平整之產品, 經後續退火可得到所需強度等級產品, 提高加工性 高度加工可產生變形帶, 這是多滑移系統作動後結果 但若晶粒太粗大則可能只有單一滑移系統作動, 晶粒仍粗大 集合組織是影響冷軋鋼料性質如成形性或電磁特性之重要因素, 須特別加以控制 83 軋延冶金技術概論 83

84 四 結論 -1 軋延冶金技術包括熱軋冶金技術及冷軋冶金技術 熱軋冶金技術可分為加熱階段與軋延階段 加熱階段包括合金固溶與晶粒成長, 已有適當公式加以預測 軋延階段包括再結晶與析出反應, 完軋溫度及盤捲溫度須加以控制, 以免產生粗晶 析出反應會延遲再結晶 84 軋延冶金技術概論 84

85 四 結論 -2 冷加工後材料變硬脆, 乃因導入大 量差排之故, 必須靠退火產生再結 晶, 提高成形性 冷加工後材料儲存許多應變能, 是 後續退火時再結晶之趨動力 85 軋延冶金技術概論 85

86 (111) 集合組織隨加工量增加而增加, 強 度最強 (110) 集合組織隨加工量增加而 減弱, 且強度最弱 極低碳加 Ti 鋼高溫退火時 (111) 再結晶集 合組織發達, 反之 (100) 再結晶集合組織 最弱, 為 (111) 晶粒所吞食, 具良好成形 性 四 結論 軋延冶金技術概論 86

87 謝謝聽講! 敬請指教! 軋延冶金技術概論 87

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untitled 20 1 2010 10 Vol.20 Special 1 The Chinese Journal of Nonferrous Metals Oct. 2010 1004-0609(2010)S1-s0357-08 β-ti30nb13zr0.5fe ( 471039) Ti30Nb13Zr0.5Fe( %) 700 850 10 3 10 s 1 β n Q σ ε ε 1 10 s 1 ε 10

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1 2 3 4 5 6 7 1 , 2 3 1 2 20cm 40cm 2-3m 3 4 5 5cm 1% 8 9 1.05 1.25 16 22 1.0 2.5 8 4 90 95 25 8 10 1.2 1.45 19 28 3 5 8 4 90 95 15 8 10 1.10 1.20 18 24 1 2.5 4 95 30 8 12 1.2 1.4 22 30 3 5 4 95 20 8 12

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1 1 1.1 1 1.1.1 1 1.1.2 2 1.1.3 3 1.2 3 1.2.1 3 1.2.2 4 1.2.3 5 1.2.4 5 1.2.5 6 1.3 8 1.3.1 8 1.3.2 10 1.3.3 10 1.3.4 11 1.3.5 11 1.4 12 1.4.1 12 1.4.2 15 1.4.3 16 2 18 2.1 18 2.1.1 18 2.1.2 20 2.1.3 24

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CO 2 3 HCO 3 F1 10 i= 1 10 F1 i=

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SM4-10/12/15 SM mm ( inch) ( ) SM 1 /10 SM4 SM 70 bar (1000 psi) p 3,8 57 l/min ( USgpm) 1% SM SM4-10/12/15 35m () SM4 * Viton DuPon Vickers 651-C SM4-10/12/15 57 l/min (15 USgpm) 210 bar (3000 psi) 1993 12 SM4-10/12/15 SM 0.025 mm (0.0001 inch) ( ) SM 1 /10 SM4 SM 70 bar (1000 psi) p 3,8 57 l/min (1.0 15 USgpm) 1% SM SM4-10/12/15 35m

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