Los defectos de fisura afectaban seriamente a la calidad de las piezas forjadas pesadas, que debían ser eliminadas mediante el proceso de forjado. En este estudio, se estudió el proceso de curación de los defectos de grietas internas bajo diferentes parámetros de deformación. La grieta interna se produjo perforando la muestra de acero 30Cr2Ni4MoV y luego comprimiendo la muestra con diferentes deformaciones. La microestructura de la zona de curación de la grieta se observó con un microscopio óptico. Mientras tanto, las propiedades mecánicas estáticas y dinámicas de la zona de curación de grietas se probaron mediante ensayos de tracción a temperatura ambiente y ensayos de impacto, respectivamente. Los resultados mostraron que la recristalización dinámica (DRX) y el crecimiento del grano eran los principales factores para la curación interna de las grietas. Cuando la relación de forjado (FR) era de 1,5, las grietas en la esquina del vacío empezaban a curarse, lo que era causado por la DRX. Con una FR de 2,0, la DRX se completó y la grieta central se curó por completo. Las propiedades de tracción de las zonas de curación de grietas se restauraron a más del 95% del material base. A medida que la FR aumentaba hasta 2,2, el alargamiento aumentaba ligeramente y el límite elástico disminuía ligeramente, lo que indicaba que el crecimiento del grano desempeñaba un papel importante en la recuperación plástica y la DRX desempeñaba un papel importante en la recuperación de la resistencia. Las propiedades mecánicas dinámicas de la zona de curación de grietas aumentaron gradualmente con el aumento de la deformación. Además, el valor máximo de la tenacidad al impacto alcanzó FR 2,0, y la tasa de recuperación de la tenacidad al impacto fue superior al 96%. Cuando la deformación sigue aumentando, los granos crecieron después de la DRX, lo que hizo que la energía de impacto disminuyera.
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