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贝氏体等温温度对超高强冷轧TRIP钢组织性能的影响
被引量:
2
1
作者
邝春福
张劲超
+1 位作者
郑之旺
赵娟妮
《钢铁钒钛》
CAS
北大核心
2018年第5期140-143,共4页
将C-Si-Mn钢加热至800℃保温120 s后,分别快速冷却至350~410℃保温600 s以模拟贝氏体等温转变工艺。通过扫描电镜(SEM)和拉伸测试的方法研究了贝氏体等温温度对超高强相变诱导塑性钢(TRIP钢)微观组织和力学性能的影响规律。结果表明,冷...
将C-Si-Mn钢加热至800℃保温120 s后,分别快速冷却至350~410℃保温600 s以模拟贝氏体等温转变工艺。通过扫描电镜(SEM)和拉伸测试的方法研究了贝氏体等温温度对超高强相变诱导塑性钢(TRIP钢)微观组织和力学性能的影响规律。结果表明,冷轧TRIP钢的微观组织由铁素体、贝氏体、马氏体和残余奥氏体组成;贝氏体和残余奥氏体形成于等温转变阶段,而马氏体形成于等温后的终冷阶段。随着贝氏体等温温度增加,固溶C原子扩散系数提高,促进残余奥氏体中碳化物的析出。因此,奥氏体中的平均固溶C含量降低,使得TRIP钢残余奥氏体分数降低,马氏体体积分数增加。贝氏体等温温度由350℃增加至410℃时,TRIP钢屈服强度由720 MPa降低至573 MPa,抗拉强度由1 195 MPa提高至1 312 MPa,伸长率A80由17.8%降低至12.5%。贝氏体等温温度为350℃时,冷轧TRIP钢具有优良的综合力学性能,强塑积达到21 270 MPa·%。
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关键词
冷轧相变诱导塑性钢
贝氏体等温温度
残余奥氏体
力学性能
原文传递
题名
贝氏体等温温度对超高强冷轧TRIP钢组织性能的影响
被引量:
2
1
作者
邝春福
张劲超
郑之旺
赵娟妮
机构
攀钢集团研究院有限公司
攀钢集团西昌钢钒有限公司
成都航空职业技术学院
出处
《钢铁钒钛》
CAS
北大核心
2018年第5期140-143,共4页
基金
四川省重点研发项目(2017GZ0122)
文摘
将C-Si-Mn钢加热至800℃保温120 s后,分别快速冷却至350~410℃保温600 s以模拟贝氏体等温转变工艺。通过扫描电镜(SEM)和拉伸测试的方法研究了贝氏体等温温度对超高强相变诱导塑性钢(TRIP钢)微观组织和力学性能的影响规律。结果表明,冷轧TRIP钢的微观组织由铁素体、贝氏体、马氏体和残余奥氏体组成;贝氏体和残余奥氏体形成于等温转变阶段,而马氏体形成于等温后的终冷阶段。随着贝氏体等温温度增加,固溶C原子扩散系数提高,促进残余奥氏体中碳化物的析出。因此,奥氏体中的平均固溶C含量降低,使得TRIP钢残余奥氏体分数降低,马氏体体积分数增加。贝氏体等温温度由350℃增加至410℃时,TRIP钢屈服强度由720 MPa降低至573 MPa,抗拉强度由1 195 MPa提高至1 312 MPa,伸长率A80由17.8%降低至12.5%。贝氏体等温温度为350℃时,冷轧TRIP钢具有优良的综合力学性能,强塑积达到21 270 MPa·%。
关键词
冷轧相变诱导塑性钢
贝氏体等温温度
残余奥氏体
力学性能
Keywords
cold rolled transformation induced plasticity steel
bainite isothermal temperature
retained austenite
mechanical properties
分类号
TG142.1 [金属学及工艺—金属材料]
TG335.12 [金属学及工艺—金属压力加工]
原文传递
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
贝氏体等温温度对超高强冷轧TRIP钢组织性能的影响
邝春福
张劲超
郑之旺
赵娟妮
《钢铁钒钛》
CAS
北大核心
2018
2
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