超高強(qiáng)度雙相鋼中殘留奧氏體的調(diào)控及其對(duì)機(jī)械性能的影響.pdf_第1頁(yè)
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1、超高強(qiáng)度雙相鋼是為滿足第三代先進(jìn)高強(qiáng)度鋼(3GAHSS)的發(fā)展需求而開(kāi)發(fā)的一種高性能鋼材。目前,低溫貝氏體(low temperature bainite)鋼和淬火-碳分配(Q&P,quenching-partitioning)馬氏體鋼是這種超高強(qiáng)度雙相鋼的代表。超高強(qiáng)度雙相鋼的高強(qiáng)度主要來(lái)源于結(jié)構(gòu)中的貝氏體鐵素體或馬氏體板條,而具有優(yōu)異塑性韌性的殘余奧氏體在受到外部應(yīng)力時(shí)會(huì)引發(fā)相變誘導(dǎo)塑性(TRIP)效應(yīng),使其在保持良好的塑性和韌性的

2、同時(shí),令材料本身的強(qiáng)度和硬度進(jìn)一步提高。因以,如何通過(guò)調(diào)控超高強(qiáng)度雙相鋼中的殘留奧氏體來(lái)得到綜合機(jī)械性能優(yōu)良的組織結(jié)構(gòu),便成為這類先進(jìn)高強(qiáng)度鋼發(fā)展應(yīng)用所面臨的重要科學(xué)難題。本文采用掃描電子顯微鏡(SEM)、X射線衍射(XRD)、電子背散射衍射(EBSD)等先進(jìn)研究方法,來(lái)分析合金元素(Ni)對(duì)組織結(jié)構(gòu)尤其是殘留奧氏體形貌特征、體積分?jǐn)?shù)、尺寸大小和碳元素分布等影響。對(duì)相同化學(xué)成分的實(shí)驗(yàn)鋼設(shè)計(jì)了Q&P馬氏體和低溫貝氏體兩種不同的熱處理工藝,

3、并對(duì)比了二者的力學(xué)和三體磨料磨損性能;通過(guò)光學(xué)顯微鏡(OM)、掃描電鏡(SEM)和透射電鏡(TEM)等觀察分析組織結(jié)構(gòu);采用電子探針(EPMA)分析方法檢測(cè)殘留奧氏體中的碳含量,探討在超高強(qiáng)度雙相鋼中殘留奧氏體、TRIP效應(yīng)與磨料磨損性能之間的聯(lián)系。主要的研究結(jié)果如下:
  1、Ni的添加降低了貝氏體轉(zhuǎn)變的驅(qū)動(dòng)力,顯著延遲了貝氏體成核,并且極大地延長(zhǎng)了低溫貝氏體轉(zhuǎn)變完成所需的時(shí)間。
  2、添加Ni元素后,低溫貝氏體相變后顯

4、微組織中的殘留奧氏體的體積分?jǐn)?shù)顯著增加(從19.3vol%上升到39.60vol%),在室溫下保留更多的殘留奧氏體,同時(shí)會(huì)顯著地提高低溫貝氏體轉(zhuǎn)變中殘留奧氏體的平均尺寸(從0.654μm±0.232μm上升到0.822μm±0.336μm)。
  3、通過(guò)加入Ni合金元素,定向調(diào)控殘留奧氏體的體積分?jǐn)?shù)和平均尺寸,可以促進(jìn)TRIP效應(yīng)的發(fā)生,使鋼樣的總延伸率和強(qiáng)塑積得到很大的改善,分別達(dá)到了15.5%(相對(duì)增加了63.2%)和25.

5、90GPa%(相對(duì)增加了53.0%),獲得了更好的綜合性能。
  4、薄膜狀殘留奧氏體中的碳含量高于塊狀殘留奧氏體(高約34~37%),這使得薄膜狀殘留奧氏體具備更強(qiáng)穩(wěn)定性且更有利于TRIP效應(yīng)的發(fā)生。
  5、在三體磨料磨損過(guò)程中,兩種熱處理工藝下的試樣,都在外應(yīng)力作用下發(fā)生形變誘導(dǎo)效應(yīng)(TRIP效應(yīng))使富碳?xì)埩魥W氏體轉(zhuǎn)變?yōu)轳R氏體,提高了表面硬度從而顯著降低后續(xù)磨損過(guò)程中的磨損失重量。
  6、與低溫貝氏體轉(zhuǎn)變?cè)嚇酉?/p>

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