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中碳富硅钢变形过冷奥氏体等温转变组织与力学性能

发布时间:2021-05-14 07:58
  本文主要研究了不同变形量的奥氏体变形对含碳量(wt.%)分别为0.38和0.28的中碳富硅钢(后面简称为0.28C钢和0.38C钢)的贝氏体等温转变行为,微观组织以及力学性能的影响。利用Gleeble-3800热机械模拟试验机来对试样进行过冷奥氏体压缩变形以及随后的等温转变处理。使用光学显微镜、扫描电子显微镜、透射电子显微镜以及X射线衍射仪对试样的组织特征进行分析,并对试样力学性能,包括硬度、拉伸和冲击性能进行了测试和分析。30%的变形量分别使0.28C钢和0.38C钢的Ms点降低了75℃和10℃,但10%的变形量只降低了0.28C钢的Ms点,对0.38C钢Ms点无影响。Ms点的降低使得贝氏体等温转变可以在较低的温度下进行,以得到更细的贝氏体铁素体板条。奥氏体变形缩短了孕育期,加速了贝氏体转变前期,却抑制了贝氏体后期转变。故0.38 C钢经500℃压缩变形10%后在330℃等温转变时间却由60min增加至90min,在360℃等温转变时间相等。而其他工艺的转变时间都得到了缩短。变形奥氏体经过等温转变... 

【文章来源】:燕山大学河北省

【文章页数】:65 页

【学位级别】:硕士

【文章目录】:
摘要
Abstract
第1章 绪论
    1.1 课题背景及研究的目的和意义
    1.2 纳米贝氏体研究现状
        1.2.1 未变形奥氏体的纳米贝氏体研究现状
        1.2.2 奥氏体变形对纳米贝氏体转变的影响
    1.3 本文的主要研究内容
第2章 试验材料与方法
    2.1 试验钢的成分设计
    2.2 相变点的测定
    2.3 试验钢的热处理工艺
        2.3.1 M_s点的测定
        2.3.2 未变形与变形奥氏体等温转变
    2.4 微观组织分析
        2.4.1 光学显微组织观察
        2.4.2 SEM组织观察
        2.4.3 TEM组织观察
        2.4.4 X射线衍射分析
    2.5 力学性能测试
        2.5.1 硬度测试
        2.5.2 拉伸性能测试
        2.5.3 冲击性能测试
第3章 变形奥氏体的低温等温转变行为
    3.1 相变点测定
    3.2 贝氏体等温转变动力学
    3.3 本章小结
第4章 变形奥氏体低温等温贝氏体转变的组织
    4.1 变形奥氏体转变组织特征
        4.1.1 变形奥氏体的等温转变金相组织分析
        4.1.2 变形奥氏体的等温转变扫描组织分析
        4.1.3 变形奥氏体的等温贝氏体透射组织分析
        4.1.4 变形奥氏体等温转变组织的XRD分析
    4.2 本章小结
第5章 变形奥氏体等温转变试样的力学性能
    5.1 硬度分析
    5.2 拉伸性能分析
    5.3 冲击性能及断口分析
        5.3.1 冲击试验结果分析
        5.3.2 冲击断口分析
    5.4 综合力学性能分析
    5.5 本章小结
结论
参考文献
攻读硕士学位期间承担的科研任务与主要成果
致谢


【参考文献】:
期刊论文
[1]Effects of ausforming strain on bainite transformation in nanostructured bainite steel[J]. Hong-liang Fan,Ai-min Zhao,Qing-chun Li,Hui Guo,Jian-guo He.  International Journal of Minerals Metallurgy and Materials. 2017(03)
[2]纳米贝氏体钢TIG焊接头组织和性能[J]. 方坤,宋奎晶,杨建国,刘雪松,赵德龙,方洪渊.  焊接学报. 2013(08)

博士论文
[1]变形奥氏体的纳米贝氏体转变行为及组织与力学性能[D]. 赵敬.燕山大学 2017
[2]超细贝氏体钢低温相变加速技术及其塑性变形规律[D]. 郭辉.北京科技大学 2018
[3]中碳富Si-Al钢变形奥氏体的马氏体转变和纳米贝氏体制备[D]. 张淼.燕山大学 2013



本文编号:3185289

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