Juana Coello Sobrino, Valentín Miguel Eguía, A. Calatayud, A. Martínez, C. Ferrer
El objetivo de este trabajo es evaluar el comportamiento del acero inoxidable AISI 304 DDQ durante un proceso de deformación típico del conformado de chapa por embutición, tracción-compresión biaxial (T-CC), determinando la evolución microestructural mediante microscopía óptica y EBSD. Se ha establecido la validez del análisis efectuado por EBSD para las condiciones de deformación consideradas en este trabajo. Se ha analizado la influencia de la dirección de laminación y de la deformación equivalente sobre los mapas de orientación cristalina, diagramas de desorientación y figuras de polos inversa, determinando que las desorientaciones de ángulo bajo obtenidas en muestras deformadas a 0°, 45°, y 90° respecto a la dirección de laminación del material presentan una correlación inversa con la anisotropía normal del material. También se ha estudiado la influencia del preestirado en condiciones de tensión uniaxial sobre las características microestructurales del material deformado en condiciones de tracción-compresión biaxial. Este estudio revela que el gradiente de desorientaciones intragranulares producidas en la deformación depende en gran medida de las condiciones iniciales del material; siendo dicho gradiente menor en las muestras con acritud inicial. El análisis de desorientaciones de ángulo alto (>15°) revela la existencia de la variación de la distribución del carácter del límite de grano con la deformación.
The main aim of this work is to evaluate AISI 304 DDQ stainless steel behaviour under deep drawing deformation condition, that is, pure shear deformation in which material suffers a typical deformation under tension-biaxial compression stresses system. The microestructural evolution has been investigated by optical microscopy and by EBSD technique. The success of the EBSD analysis has been established for the deformation conditions experimented here.
It has been determined the rolling direction and the equivalent strain influence on the crystallographic orientation maps, misorientation diagrams and poles figures. The results let the authors say the low angle misorientations corresponding to 0, 45 and 90° rolling directions have an inverse correlation with the material anisotropy. Initial prestraining has been considered also and the analysis of this aspects lead to establish that the increment of the intragranular misorientations with the strain depends on the initial state of the steel; this increment is observed to be minor for samples with initial prestraining. High angle misorientation analysis (>15°) indicates that the grain boundaries character distributions depends on the deformation.
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