C-Mn系高強(qiáng)鋼多相組織設(shè)計(jì)及力學(xué)行為研究
發(fā)布時(shí)間:2020-12-17 21:11
國(guó)家973計(jì)劃子課題《第三代高強(qiáng)高韌低合金鋼精細(xì)組織的研究》發(fā)展了多步臨界熱處理工藝調(diào)控低合金鋼的M3組織(多相、亞穩(wěn)殘余奧氏體、多尺度析出)。本研究揭示多步臨界熱處理過程中亞穩(wěn)殘余奧氏體的演變和穩(wěn)定化所遵循的熱力學(xué)和動(dòng)力學(xué)基礎(chǔ),又提出了獲得高強(qiáng)度馬氏體和穩(wěn)定殘余奧氏體的多步配分工藝。973計(jì)劃還發(fā)展了基于TMCP工藝的鐵素體/貝氏體多相組織“在線”調(diào)控技術(shù),本文研究了鐵素體/貝氏體多相組織應(yīng)力應(yīng)變行為的微觀過程,并建立板條組織力學(xué)行為模型,揭示板條組織特殊的應(yīng)力應(yīng)變行為。研究發(fā)現(xiàn),在低合金鋼(0.1C-3MH)的兩步臨界處理過程中,合金元素在第一步臨界處理過程中向逆轉(zhuǎn)奧氏體中遷移,但逆轉(zhuǎn)奧氏體沒有獲得足夠的穩(wěn)定性,在冷卻過程發(fā)生了馬氏體相變,分割了逆轉(zhuǎn)奧氏體,得到了細(xì)化的殘余奧氏體。研究揭示了第一步臨界處理過程中逆轉(zhuǎn)奧氏體內(nèi)部的元素分布控制了馬氏體相變和殘余奧氏體的最終形態(tài):合金元素在相界面富集,馬氏體集中在逆轉(zhuǎn)奧氏體心部,最終形成片狀殘余奧氏體;合金元素均勻分布,馬氏體隨機(jī)分布,形成條狀殘余奧氏體。第二步臨界處理過程中合金元素繼續(xù)向殘余奧氏體中富集,并在殘余奧氏體相界面處產(chǎn)生元素偏...
【文章來源】:北京科技大學(xué)北京市 211工程院校 教育部直屬院校
【文章頁數(shù)】:132 頁
【學(xué)位級(jí)別】:博士
【圖文】:
圖2-2熱軋TRIP鋼(a)和冷軋TRIP鋼(b)的生產(chǎn)工藝??同熱軋相比,冷軋TRIP鋼生產(chǎn)工藝的控制更精確
?留奧氏體,最終獲得了由鐵素體、貝氏體以及殘余奧氏體所構(gòu)成的多相組織??(如圖2-3所示)。??圓??圖2-3典型的TRIP鋼組織??以上兩類TRIP鋼的生產(chǎn)方法具有共同的特點(diǎn),在兩相區(qū)等溫,獲得鐵??素體、實(shí)現(xiàn)合金元素的第一步富集:在貝氏體區(qū)等溫,獲得貝氏體,實(shí)現(xiàn)合??金元素第二步富集,得到穩(wěn)定的殘余奧氏體。兩步合金元素富集是得到殘余??奧氏體的關(guān)鍵。??這兩種TRIP鋼的生產(chǎn)方法各有優(yōu)缺點(diǎn)。熱軋TRIP鋼的生產(chǎn)是完全的在??線處理,具有生產(chǎn)效率高、生產(chǎn)成本低等諸多優(yōu)點(diǎn)。但是,由于受到軋制溫??度、冷卻速率、下壓量以及化學(xué)成分等諸多因素的影響,該類工藝很難做到??對(duì)溫度的精確控制,而溫度的偏差會(huì)強(qiáng)烈影響相變行為,進(jìn)而影響鋼的性能,??因此該工藝很難保證鋼板各部位組織、性能的均一性。與之相比,冷軋TRIP??鋼主要通過后期的離線熱處理來控制鋼板的組織與力學(xué)性能
分配溫度)??^■BEB??圖2-7Q&P鋼的殘余奧氏體形貌(TEM)?W??0.60C-0.95Mn-l.%Si鋼奧氏體化后淬火至190"C后在400°C配分??__??圖2-8丨Q&P鋼的顯微組織M??0.19C-1.61Mn-0.35Si-1.10A丨-0.09P(wt.°/。班?900。<:保溫?600?s?后以?50K/S?冷至室溫??-7-??
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]C同時(shí)提高馬氏體鋼強(qiáng)度和塑性的原理和機(jī)制[J]. 戎詠華,陳乃錄. 金屬學(xué)報(bào). 2017(01)
[2]Micromechanical Behavior and Failure Mechanism of F / B Multi-phase High Performance Steel[J]. Cun-jiang TANG,Shi-long LIU,Cheng-jia SHANG. Journal of Iron and Steel Research(International). 2016(05)
[3]需求結(jié)構(gòu)“有變” 品種質(zhì)量“當(dāng)家”——翁宇慶談鋼鐵產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整方向[J]. 河北冶金. 2013(10)
[4]X90級(jí)別第三代管線鋼的力學(xué)性能與組織特征[J]. 夏佃秀,王學(xué)林,李秀程,由洋,尚成嘉. 金屬學(xué)報(bào). 2013(03)
[5]當(dāng)前管線鋼管研究的熱點(diǎn)問題探討[J]. 王曉香. 焊管. 2012(03)
[6]鐵素體/貝氏體(F/B)雙相鋼組織調(diào)控及其抗變形行為分析[J]. 聶文金,尚成嘉,關(guān)海龍,張曉兵,陳少慧. 金屬學(xué)報(bào). 2012(03)
[7]低合金鋼在中國(guó)的發(fā)展現(xiàn)狀與趨勢(shì)[J]. 翁宇慶,楊才福,尚成嘉. 鋼鐵. 2011(09)
[8]Development and Application of High Performance X80 Line Pipe for the 2nd West-East Gas Pipeline[J]. LI He-lin 1 , HUO Chun-yong 1 , JI Ling-kang 1, 2 , LI Yang 1, 3 (1. CNPC Tubular Goods Research Institute, Xi’an 710065, China; 2. . School of Material Science and Engineering, Xi’an Jiaotong University, Xi’an 710049, China; 3. School of Material Science and Engineering, University of Science and Technology Beijing, Beijing 100083, China). Journal of Iron and Steel Research(International). 2011(S1)
[9]高性能鋼的M~3組織調(diào)控理論與技術(shù)[J]. 董瀚,王毛球,翁宇慶. 鋼鐵. 2010(07)
[10]1000MPa熱鍍鋅雙相鋼組織和斷裂機(jī)理[J]. 金光燦,趙征志,徐剛,趙愛民,劉光明. 北京科技大學(xué)學(xué)報(bào). 2009(10)
博士論文
[1]高性能低合金鋼中殘余奧氏體調(diào)控機(jī)理及性能研究[D]. 謝振家.北京科技大學(xué) 2016
[2]多相高強(qiáng)度低合金鋼的力學(xué)行為研究[D]. 湯忖江.北京科技大學(xué) 2016
[3]高強(qiáng)度高塑性低碳低合金鋼的組織調(diào)控與性能研究[D]. 周文浩.北京科技大學(xué) 2016
本文編號(hào):2922716
【文章來源】:北京科技大學(xué)北京市 211工程院校 教育部直屬院校
【文章頁數(shù)】:132 頁
【學(xué)位級(jí)別】:博士
【圖文】:
圖2-2熱軋TRIP鋼(a)和冷軋TRIP鋼(b)的生產(chǎn)工藝??同熱軋相比,冷軋TRIP鋼生產(chǎn)工藝的控制更精確
?留奧氏體,最終獲得了由鐵素體、貝氏體以及殘余奧氏體所構(gòu)成的多相組織??(如圖2-3所示)。??圓??圖2-3典型的TRIP鋼組織??以上兩類TRIP鋼的生產(chǎn)方法具有共同的特點(diǎn),在兩相區(qū)等溫,獲得鐵??素體、實(shí)現(xiàn)合金元素的第一步富集:在貝氏體區(qū)等溫,獲得貝氏體,實(shí)現(xiàn)合??金元素第二步富集,得到穩(wěn)定的殘余奧氏體。兩步合金元素富集是得到殘余??奧氏體的關(guān)鍵。??這兩種TRIP鋼的生產(chǎn)方法各有優(yōu)缺點(diǎn)。熱軋TRIP鋼的生產(chǎn)是完全的在??線處理,具有生產(chǎn)效率高、生產(chǎn)成本低等諸多優(yōu)點(diǎn)。但是,由于受到軋制溫??度、冷卻速率、下壓量以及化學(xué)成分等諸多因素的影響,該類工藝很難做到??對(duì)溫度的精確控制,而溫度的偏差會(huì)強(qiáng)烈影響相變行為,進(jìn)而影響鋼的性能,??因此該工藝很難保證鋼板各部位組織、性能的均一性。與之相比,冷軋TRIP??鋼主要通過后期的離線熱處理來控制鋼板的組織與力學(xué)性能
分配溫度)??^■BEB??圖2-7Q&P鋼的殘余奧氏體形貌(TEM)?W??0.60C-0.95Mn-l.%Si鋼奧氏體化后淬火至190"C后在400°C配分??__??圖2-8丨Q&P鋼的顯微組織M??0.19C-1.61Mn-0.35Si-1.10A丨-0.09P(wt.°/。班?900。<:保溫?600?s?后以?50K/S?冷至室溫??-7-??
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]C同時(shí)提高馬氏體鋼強(qiáng)度和塑性的原理和機(jī)制[J]. 戎詠華,陳乃錄. 金屬學(xué)報(bào). 2017(01)
[2]Micromechanical Behavior and Failure Mechanism of F / B Multi-phase High Performance Steel[J]. Cun-jiang TANG,Shi-long LIU,Cheng-jia SHANG. Journal of Iron and Steel Research(International). 2016(05)
[3]需求結(jié)構(gòu)“有變” 品種質(zhì)量“當(dāng)家”——翁宇慶談鋼鐵產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整方向[J]. 河北冶金. 2013(10)
[4]X90級(jí)別第三代管線鋼的力學(xué)性能與組織特征[J]. 夏佃秀,王學(xué)林,李秀程,由洋,尚成嘉. 金屬學(xué)報(bào). 2013(03)
[5]當(dāng)前管線鋼管研究的熱點(diǎn)問題探討[J]. 王曉香. 焊管. 2012(03)
[6]鐵素體/貝氏體(F/B)雙相鋼組織調(diào)控及其抗變形行為分析[J]. 聶文金,尚成嘉,關(guān)海龍,張曉兵,陳少慧. 金屬學(xué)報(bào). 2012(03)
[7]低合金鋼在中國(guó)的發(fā)展現(xiàn)狀與趨勢(shì)[J]. 翁宇慶,楊才福,尚成嘉. 鋼鐵. 2011(09)
[8]Development and Application of High Performance X80 Line Pipe for the 2nd West-East Gas Pipeline[J]. LI He-lin 1 , HUO Chun-yong 1 , JI Ling-kang 1, 2 , LI Yang 1, 3 (1. CNPC Tubular Goods Research Institute, Xi’an 710065, China; 2. . School of Material Science and Engineering, Xi’an Jiaotong University, Xi’an 710049, China; 3. School of Material Science and Engineering, University of Science and Technology Beijing, Beijing 100083, China). Journal of Iron and Steel Research(International). 2011(S1)
[9]高性能鋼的M~3組織調(diào)控理論與技術(shù)[J]. 董瀚,王毛球,翁宇慶. 鋼鐵. 2010(07)
[10]1000MPa熱鍍鋅雙相鋼組織和斷裂機(jī)理[J]. 金光燦,趙征志,徐剛,趙愛民,劉光明. 北京科技大學(xué)學(xué)報(bào). 2009(10)
博士論文
[1]高性能低合金鋼中殘余奧氏體調(diào)控機(jī)理及性能研究[D]. 謝振家.北京科技大學(xué) 2016
[2]多相高強(qiáng)度低合金鋼的力學(xué)行為研究[D]. 湯忖江.北京科技大學(xué) 2016
[3]高強(qiáng)度高塑性低碳低合金鋼的組織調(diào)控與性能研究[D]. 周文浩.北京科技大學(xué) 2016
本文編號(hào):2922716
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