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590MPa級(jí)熱軋高擴(kuò)孔鋼的組織性能研究

發(fā)布時(shí)間:2017-04-02 06:20

  本文關(guān)鍵詞:590MPa級(jí)熱軋高擴(kuò)孔鋼的組織性能研究,,由筆耕文化傳播整理發(fā)布。


【摘要】:由大量鐵素體和少量貝氏體組成的高擴(kuò)孔鋼以其良好的綜合性能受到汽車領(lǐng)域的廣泛關(guān)注,主要用于制造成形復(fù)雜對(duì)延伸凸緣性能要求較高的汽車零部件。因此,對(duì)其組織和性能的研究非常重要。本文主要以一種低C含Nb、Ti成分的熱軋高擴(kuò)孔鋼為研究對(duì)象,通過(guò)對(duì)CCT曲線的測(cè)定,研究了高擴(kuò)孔鋼連續(xù)冷卻相變規(guī)律。同時(shí),采用熱模擬實(shí)驗(yàn),研究了不同工藝參數(shù)(終軋溫度,空冷開(kāi)始溫度,空冷時(shí)間,卷曲溫度)對(duì)熱軋高擴(kuò)孔鋼組織和各相顯微硬度的影響,且在鞍鋼1780連軋線上進(jìn)行了熱軋高擴(kuò)孔鋼工業(yè)試制,并獲得了性能優(yōu)良的熱軋高擴(kuò)孔鋼板。本文主要研究成果如下:(1)通過(guò)熱膨脹實(shí)驗(yàn),繪制了試驗(yàn)鋼靜態(tài)和動(dòng)態(tài)CCT曲線,并對(duì)試驗(yàn)鋼的連續(xù)冷卻相變規(guī)律進(jìn)行了研究。結(jié)果表明,動(dòng)態(tài)CCT曲線與靜態(tài)CCT曲線相比,鐵素體和貝氏體相變區(qū)域增加。同時(shí),隨著冷卻速率的升高,試驗(yàn)鋼的宏觀硬度升高,當(dāng)冷卻速率相同時(shí),靜態(tài)條件下試驗(yàn)鋼的宏觀硬度值更高。(2)隨著終軋溫度的降低,組織中鐵素體含量增加,晶粒尺寸減小,鐵素體的顯微硬度變小,貝氏體的顯微硬度則升高。(3)隨著空冷開(kāi)始溫度的降低,組織中鐵素體百分含量呈先增加后減少的趨勢(shì),鐵素體晶粒尺寸減小明顯,鐵素體的顯微硬度順序升高,貝氏體的顯微硬度呈先升高后下降的趨勢(shì)。(4)隨空冷時(shí)間的增加,鐵素體含量增加,平均晶粒尺寸增大,鐵素體顯微硬度降低,貝氏體顯微硬度升高。(5)隨卷取溫度的降低,鐵素體的百分含量和平均晶粒尺寸變化不大,貝氏體顯微結(jié)構(gòu)發(fā)生變化,主要由板條馬氏體向下貝氏體結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變。隨卷取溫度的降低,鐵素體顯微硬度變化不大,貝氏體硬度升高。(6)在連鑄連軋生產(chǎn)線上進(jìn)行熱軋高擴(kuò)孔鋼工業(yè)試制,并對(duì)試制鋼板組織和性能進(jìn)行檢測(cè)分析。結(jié)果表明,三種厚度規(guī)格的鋼板最終組織均由鐵素體和貝氏體構(gòu)成,鋼板的抗拉強(qiáng)度高于600MPa,縱向延伸率大于19%(A80%),擴(kuò)孔性率均在100%以上,優(yōu)于國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)要求。
【關(guān)鍵詞】:高擴(kuò)孔鋼 CCT曲線 組織性能 工藝參數(shù) 工業(yè)試制
【學(xué)位授予單位】:遼寧科技大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】:碩士
【學(xué)位授予年份】:2016
【分類號(hào)】:TG142.1
【目錄】:
  • 中文摘要5-6
  • ABSTRACT6-10
  • 1. 緒論10-24
  • 1.1 前言10-11
  • 1.2 高擴(kuò)孔鋼的成分設(shè)計(jì)及組織特征11-13
  • 1.2.1 高擴(kuò)孔鋼的成分設(shè)計(jì)原則11-12
  • 1.2.2 高擴(kuò)孔鋼的微觀組織12-13
  • 1.3 高擴(kuò)孔鋼的發(fā)展及國(guó)內(nèi)外研究現(xiàn)狀13-16
  • 1.3.1 高擴(kuò)孔鋼的發(fā)展13
  • 1.3.2 高擴(kuò)孔鋼的國(guó)外研究現(xiàn)狀13-15
  • 1.3.3 高擴(kuò)孔鋼的國(guó)內(nèi)研究現(xiàn)狀15-16
  • 1.4 高擴(kuò)孔鋼的強(qiáng)化機(jī)制16-19
  • 1.4.1 固溶強(qiáng)化17
  • 1.4.2 析出強(qiáng)化17-18
  • 1.4.3 位錯(cuò)強(qiáng)化18
  • 1.4.4 相變強(qiáng)化18
  • 1.4.5 細(xì)晶強(qiáng)化18-19
  • 1.5 熱軋高擴(kuò)孔鋼擴(kuò)孔性能的影響因素19-22
  • 1.5.1 擴(kuò)孔性能介紹19-20
  • 1.5.2 夾雜物及碳化物的影響20-21
  • 1.5.3 組織因素的影響21-22
  • 1.5.4 合金元素的影響22
  • 1.5.5 晶粒尺寸的影響22
  • 1.6 本課題的研究背景和研究?jī)?nèi)容22-24
  • 1.6.1 研究背景22-23
  • 1.6.2 研究?jī)?nèi)容23-24
  • 2. 實(shí)驗(yàn)設(shè)備與實(shí)驗(yàn)方法24-29
  • 2.1 前言24
  • 2.2 化學(xué)成分設(shè)計(jì)及冶煉24
  • 2.3 熱模擬實(shí)驗(yàn)24-26
  • 2.3.1 實(shí)驗(yàn)方法25
  • 2.3.2 實(shí)驗(yàn)設(shè)備25-26
  • 2.4 工業(yè)試制26-27
  • 2.4.1 工藝流程26
  • 2.4.2 實(shí)驗(yàn)設(shè)備26-27
  • 2.5 組織形貌觀察與性能指標(biāo)檢測(cè)27-28
  • 2.5.1 組織形貌觀察27-28
  • 2.5.2 性能指標(biāo)檢測(cè)28
  • 2.6 本章小結(jié)28-29
  • 3. 奧氏體連續(xù)冷卻相變研究29-37
  • 3.1 前言29
  • 3.2 實(shí)驗(yàn)方案29-30
  • 3.3 實(shí)驗(yàn)結(jié)果及分析30-36
  • 3.3.1 CCT曲線的分析30-31
  • 3.3.2 變形和冷速對(duì)相變溫度的影響31-32
  • 3.3.3 變形和冷速對(duì)顯微組織的影響32-35
  • 3.3.4 變形和冷速對(duì)宏觀硬度的影響35-36
  • 3.4 本章小結(jié)36-37
  • 4. 工藝參數(shù)對(duì)試驗(yàn)鋼組織和性能的影響37-49
  • 4.1 前言37
  • 4.2 終軋溫度對(duì)組織和性能的影響37-40
  • 4.2.1 實(shí)驗(yàn)方案37-38
  • 4.2.2 實(shí)驗(yàn)結(jié)果及分析38-40
  • 4.2.3 小結(jié)40
  • 4.3 空冷開(kāi)始溫度對(duì)組織和性能的影響40-43
  • 4.3.1 實(shí)驗(yàn)方案40
  • 4.3.2 實(shí)驗(yàn)結(jié)果及分析40-42
  • 4.3.3 小結(jié)42-43
  • 4.4 空冷時(shí)間對(duì)組織和性能的影響43-45
  • 4.4.1 實(shí)驗(yàn)方案43
  • 4.4.2 實(shí)驗(yàn)結(jié)果及分析43-45
  • 4.4.3 小結(jié)45
  • 4.5 卷取溫度對(duì)組織和性能的影響45-48
  • 4.5.1 實(shí)驗(yàn)方案45-46
  • 4.5.2 實(shí)驗(yàn)結(jié)果與分析46-48
  • 4.5.3 小結(jié)48
  • 4.6 本章小結(jié)48-49
  • 5. 熱軋高擴(kuò)孔鋼的工業(yè)試制49-54
  • 5.1 前言49
  • 5.2 化學(xué)成分及試制方案49-50
  • 5.2.1 化學(xué)成分49
  • 5.2.2 工藝方案49-50
  • 5.3 實(shí)驗(yàn)結(jié)果與分析50-52
  • 5.3.1 試制鋼板的組織50-52
  • 5.3.2 試制鋼板的性能52
  • 5.4 本章總結(jié)52-54
  • 6. 結(jié)論54-56
  • 參考文獻(xiàn)56-58
  • 攻讀碩士學(xué)位期間發(fā)表學(xué)術(shù)論文情況58-59
  • 致謝59-60
  • 作者簡(jiǎn)介60-61

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10 沈s

本文編號(hào):282029


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