高强塑积低密度轻质钢设计与基础研究

来源 :东北大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:yush2000
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
随着产业迅速发展与升级,钢铁材料面临着成本、环保、能源等诸多挑战。为了解决此一系列等问题,增加材料强度、降低材料密度并实现材料轻量化已经成为必然要求。轻量化意味着在保证材料其他性能的前提下,以降低材料密度的方式降低材料重量,减少资源消耗和废气排放。由于钢铁材料约占汽车总重的60%,因此采用高强度钢板代替普通钢板以减薄车身板材厚度,是实现汽车轻量化的有效方法。通过向合金钢中添加一定含量的Al,在创新的成分设计及工艺优化的基础上,得到其它钢种不具备的高强度、高塑性、低密度三者合理匹配的优异性能,并已成为低密度材料的研究热点。第一代汽车钢已经无法满足未来汽车理想用材的全部需求,而第二代先进高强钢,如奥氏体钢和孪晶诱发塑性钢(TWIP)等,则因为较高的合金含量而导致成本偏高。因此,新一代高强度低密度汽车钢的开发会对未来汽车材料产生重要的影响,希望将来在汽车结构件上得到大量应用。但是,汽车用高强度高塑性低密度钢的研究才刚刚开始,尚有许很多难题亟待解决。基于以上背景,本文以高强度高塑性低密度中锰钢为研究对象,主要研究了热处理工艺参数对实验钢显微组织和力学性能的影响。本文设计了 Fe-Mn-Al-C-Nb和Fe-Mn-Al-C-Ni-Nb复合添加Q&P钢及中锰钢,试图通过对这些实验结果的分析和讨论,希望能够揭示高强塑积低密度钢组织变化规律及力学变化趋势,且为高强塑积低密度钢的组织和性能的控制、优化提供具有参考意义的方法。论文的主要工作及研究成果如下:(1)通过对不同合金成分的中锰低密度钢进行不同温度下的热处理实验,研究了合金钢在热处理过程中组织和力学性能的变化规律。基于Q-T&P工艺的设计理念,通过碳元素和锰元素的复合添加以降低马氏体相变结束温度,使之在室温以下,保证热轧板直接淬火并冷却至室温后,能保存较多的残余奥氏体。合金1组织中残余奥氏体含量约为20~21%,以薄膜状为主;合金2组织中残余奥氏体含量可达到26~48%,且主要呈块状。同时,随配分温度和配分时间的提高,残余奥氏体含量发生显著变化。合金1残余奥氏体含量随配分温度和配分时间的升高而增多,后者则呈相反态势。随着碳锰含量的升高,合金钢微观组织形态发生变化,马氏体类型由位错马氏体转变为孪晶马氏体。(2)基于残余奥氏体的体积分数与强塑积呈正相关这一观点,通过热处理工艺设计得到大量的残余奥氏体。碳化物的形成不仅会恶化钢的力学性能,而且会消耗大量的碳元素和锰元素。因此需要在较高温度退火达到减少碳化物的目的,且配分温度的升高有利于提高原子的扩散能力。通过成分及工艺路线设计,在较高温度短时间退火完成碳锰的配分和碳化物的溶解,综合锰和碳的作用,达到稳定大量残余奥氏体的目的。(3)热轧合金钢在650~800℃临界区退火后获得了优异的综合性能,优于一般冷轧低合金钢,且本合金钢既无需冷轧也只需要较短的热处理时间。实验结果表明:合金1热轧钢能获得875~1000MPa的抗拉强度和46~61%的伸长率;合金2热轧钢能获得875~1100MPa的抗拉强度和14~52%的伸长率,性能优异。(4)研究了不同临界退火温度对实验钢热轧组织性能的影响。热轧板经退火处理,合金1较低温度650℃退火时,由于碳化物仍大量存在,得到较高的强度及较低的塑性,中温度700℃退火时,碳化物大部分溶解,得到较高的强塑积,可达53152MPa%,高温800℃退火时,碳化物完全溶解,此时晶粒尺寸较大,导致强度塑性均有所下降。(5)通过对不同临界区退火温度下A25标准拉伸试样加工硬化行为的分析,发现形变诱发马氏体相变行为的延迟发生现象是由铁素体优先形变造成的,致使奥氏体发生TRIP效应前已经产生较大变形量,从而大大提高了实验钢的塑性并获得优异的强塑性匹配。(6)通过对临界区退火下A25标准拉伸试样应力应变曲线及加工硬化行为的研究分析,观察到不连续TRIP现象的发生,这是因为:(一)马氏体切变而产生的体积膨胀致使高温铁素体和临界铁素体发生形变,从而导致了局部应力松弛;(二)奥氏体因形态不同而具有分级稳定性,致使TRIP效应的发生需要不同等级的临界应力。
其他文献
山东省龙口市以"标准地"改革为抓手,通过持续提升出让标准、建立完善招商机制、探索创新竞价方式等措施,实现了"拿地即开工",并建立了"标准地"项目全过程监管体系。本文在归纳上述经验的基础上,对如何促进土地节约集约利用、推进"放管服"改革等提出了相关建议。
期刊
《普通高中生物学课程标准》(2017年版)强调培养学生生物学学科核心素养,重视和加强生物学实验教学,培养学生的动手创新能力。实验教学在促进学生更好的理解生物知识的同时,兼具培养思维分析和实践操作的综合能力,对学生核心素养的发展起到了不容忽视的作用。如何充分挖掘实验资源中的核心素养成为了生物教学中一项重要任务。因此,教师在实验教学中要深入了解核心素养的培养现状,重视对核心素养要素的分析,从而为培养学
油气管道工程是一项大规模的焊接成型和长距离焊接安装工程。在管道成型和铺设过程中,管线钢焊接接头的质量决定管线的安全性和使用寿命。随着管线向大口径、高压力、高纲级的方向发展,目前管线钢主要的焊接方式(埋弧焊,气体保护焊等)获得的焊接接头由于软化和脆化问题较为严重而无法满足更高的力学性能要求。激光/激光-MAG复合焊接具有热输入低,热影响区范围窄等优点有望应用于管线钢焊接中。本文研究了与激光/激光-M
学位
学位
热轧带钢质量特性主要包括表面、板形、尺寸和性能四个方面。随着炼钢工艺技术的改进和热轧控轧技术的发展,尺寸、板形和力学性能得到很大的提高,但表面质量包含缺陷种类多,涉及工序长,影响因素众多,控制难度相对更大,无法通过表面检测仪作精确过程跟踪,需要通过宏观规律性统计、微观的机理研究共同分析,才能找出症结并做出有效控制。翘皮缺陷作为热轧带钢表面缺陷中的一类常见缺陷,流入冷轧后容易产生孔洞造成断带,或者粘
学位
重塑区域发展新格局是我国"十四五"时期的重大战略行动,也是构建"双循环"新发展格局的重要内容。在此背景下,"江""河"两大战略联动成为服务全国一盘棋发展大局、顺应我国经济高质量发展阶段新特征新趋势、推进区域经济协调发展、弥合南北方经济发展差距的迫切需要。为塑造南北互济、城乡联动、功能互补的"江""河"战略新优势,应统筹构建资源要素共享机制、科技协同创新机制、支点跨域联动机制、基建设施联通机制、重要
本体异质结(BHJ)有机太阳能电池(OSCs)由于制作成本低、重量轻、可柔性大面积制备而成为近期研究热点。特别是非富勒烯OSCs在吸收光谱和电子能级上有很强的可调性,不断刷新OSCs能量转换效率的最高纪录。相比于硅基太阳能电池,OSCs的能量转换效率偏低,器件稳定性差,主要问题在于有机材料载流子迁移率过低导致器件短路电流低;另外,器件的光伏性能和稳定性严重依赖活性层微观形貌。针对这些问题,本文设计
通过实验系统地研究了新型高温质子导体铪酸盐的烧结性能、导电性能和化学稳定性,并制备了新型质子导体透氢膜。分别制备了In掺杂的SrHf1-xInxO3-δ(x=0.05、0.10、0.15、0.20、0.25)(SHI)和CaHf1-xInxO3-δ(CHI)(x=0.05、0.10、0.15、0.20、0.25)的样品,从XRD图谱可知样品均形成了简单钙钛矿结构。其中SrHf0.80In0.20O