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分散強化型フェライト鋼の強度特性評価(3)

Character evaluation of strength in dispersion strengthened ferritic steel (3)

吉田 冬樹*; 藤田 剛志*; 吉澤 明展*; 中島 英治*; 吉永 日出男*

Yoshida, Fuyuki*; not registered; not registered; Nakashima, Hideharu*; not registered

Y$$_{2}$$O$$_{3}$$粒子を有するODSフェライト鋼の高温強度の異方性の原因を明らかにするために、応力瞬間負荷法によって測定されたしきい応カと分散パラメータより算出したオローワン応力とポイド強化応力との比較を行うとともに、600$$^{circ}$$C$$sim$$700$$^{circ}$$Cの温度範囲、1$$times$$10$$^{-5}$$$$sim$$1$$times$$10$$^{-2}$$ S$$^{-1}$$のひずみ速度範囲で高温圧縮試験を行い,高温強度に及ぼす粒界すべりの影響を検村した。以下に得られた結果をまとめて示す。(1)分散バラメータにより算出したオローワン応力とボイド強化応力は応力瞬間負荷試験法より求めたしきい応力に一致した。さらに、応力瞬間負荷試験で求めたしきい応力に負荷時間の経過に伴った遷移が認められたことから、ODSフェライト鋼の分散強化機構はスロロピッツ機構であると考えられる。(2)粒界が応力軸に対して45$$^{circ}$$傾いた場合、変形によって明瞭な粒界すべりが親察された。この場合の変形応は結晶粒のアスベクト比によって大きく変化した。したがって、ODSフェライト鋼の高温強度の昇方性は粒界すべり挙動と関連していることが知られた。

In order to clarify the origin of strength anisotropy in ODS ferritic steel with Y$$_{2}$$O$$_{3}$$ particles at high temperatures, a threshold stress measured by stress abruptly loading test (SAL test) were compared with the Orowan and the void-hardening stresses calculated from dispersion parameters and subjected to the high-temperature compression test at temperature from 600 to 700 $$^{circ}$$C and at strain rates from 1$$times$$10$$^{-5}$$ to 1$$times$$10$$^{-2}$$s$$^{-1}$$, and the effect of grain-boundary sliding on the high-temperature strength was clarified. The results are summarized as follows. (1) The Orowan stress and the void-hardening stress calculated from dispersion parameters approximately agreed with the threshold stress obtained by SAL test. In addition, as the time under load elapsed, the transition of the threshold stress obtained by SAL test was observed, it is concluded that the originating mechanism of the threshold stress in ODS ferritic steel is the Srolovitz's one (2) The grain-boundary sliding was clearly observed for grain boundaries inclined by 45$$^{circ}$$ to the stress axis. The flow stress was changed significantly by aspect ratio of grain size. Therefore, it is concluded that the strength anisotropy in ODS ferritic steel induces the grain-boundary sliding behaviour.

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