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温轧工艺对纳米贝氏体相变速率、组织和力学性能的影响

发布时间:2019-04-19 14:33
【摘要】:采用温轧加等温热处理工艺制备纳米贝氏体钢,研究了形变温度对纳米贝氏体相变速率的影响。结果表明,形变过冷奥氏体在503 K的贝氏体等温转变时间由常规等温淬火的50 h缩短至20 h,纳米贝氏体钢的抗拉强度为2127 MPa、延伸率为4%。在实验温度范围内进行的过冷奥氏体形变均能促进纳米贝氏体相变,相变速率随着形变温度的降低而提高。过冷奥氏体形变量大于30%后残余奥氏体组织明显细化,块状残余奥氏体全部转变为薄膜状。温轧工艺可在不恶化其它力学性能的前提下加速低温贝氏体相变,从而缩短热处理时间使生产成本降低。
[Abstract]:Nano-bainite steel was prepared by warm rolling plus isothermal heat treatment. The effect of deformation temperature on the transformation rate of nano-bainite was studied. The results show that the isothermal transformation time of deformed supercooled austenite at 503K is shortened from 50 h to 20 h, and the tensile strength of nano-bainite steel is 2127 MPa, elongation 4%. The supercooled austenite deformation in the experimental temperature range can promote the nano-bainite transformation, and the transformation rate increases with the decrease of the deformation temperature. After the supercooled austenite shape variable is more than 30%, the microstructure of retained austenite is refined obviously, and the bulk retained austenite is transformed into thin film shape. The warm rolling process can accelerate the transformation of bainite at low temperature without deterioration of other mechanical properties, thus shorten the heat treatment time and reduce the production cost.
【作者单位】: 北京科技大学冶金工程研究院;现代交通金属材料与加工技术北京实验室;中国电力科学研究院;
【基金】:国家自然科学基金51271035和51371032资助项目~~
【分类号】:TG142.1;TG335

【参考文献】

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1 Yao Huang;Ai-min Zhao;Jian-guo He;Xiao-pei Wang;Zhi-gang Wang;Liang Qi;;Microstructure,crystallography and nucleation mechanism of NANOBAIN steel[J];International Journal of Minerals Metallurgy and Materials;2013年12期

【共引文献】

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4 Jing-jing Yang;Run Wu;Wen Liang;Meng-xia Tang;;Effect of nano-sized precipitates on the crystallography of ferrite in high-strength strip steel[J];International Journal of Minerals Metallurgy and Materials;2014年05期

5 刘庆锁;袁连杰;高斌;杨巍巍;孟亮;;奥氏体化温度对高碳含硅钢等温转变的影响[J];钢铁;2014年07期

6 胡海江;徐光;刘峰;;超级贝氏体钢相变的原位观察研究[J];材料科学与工艺;2014年05期

7 吴化;张翠翠;梁言;刘云旭;;低合金超级贝氏体钢组织形态的研究[J];材料科学与工艺;2014年05期

【二级参考文献】

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3 ;Effects of Si on the stability of retained austenite and temper embrittlement of ultrahigh strength steels[J];International Journal of Minerals Metallurgy and Materials;2011年05期

4 ;Microstructures and mechanical properties of C-Mn-Cr-Nb and C-Mn-Si-Nb ultra-high strength dual-phase steels[J];International Journal of Minerals Metallurgy and Materials;2012年10期

5 Ming Chang;Hao Yu;;Kinetics of bainite-to-austenite transformation during continuous reheating in low carbon microalloyed steel[J];International Journal of Minerals Metallurgy and Materials;2013年05期

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3 刘晓,钟凡;贝氏体相变理论──两个一级相变耦合的模型[J];金属学报;1999年11期

4 刘宗昌;钢中贝氏体相变的论争及前景[J];包头钢铁学院学报;2003年01期

5 刘宗昌;王海燕;任慧平;李文学;;贝氏体相变特点的研究[J];材料热处理学报;2007年S1期

6 刘宗昌;计云萍;任慧平;;贝氏体相变理论研究新进展[J];内蒙古科技大学学报;2012年01期

7 徐祖耀;贝氏体相变机制[J];材料科学进展;1988年03期

8 徐祖耀;贝氏体相变研究的进展[J];兵器材料科学与工程;1989年08期

9 徐祖耀;;钢中贝氏体相变的先期效应[J];上海金属;1991年03期

10 孟祥康;康沫狂;杨延清;刘东慧;洪建明;刘治国;;β′→α_1型贝氏体相变初期的切变行为[J];自然科学进展;1993年03期

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3 何p芾

本文编号:2461030


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