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在Nb、Ti微合金化超低碳含Mn钢的成分设计基础上,通过控制轧制获得扁平奥氏体,随后控制冷却获得贝氏体组织,开发出新型的高韧性超低碳贝氏体钢.实验结果表明,在0.03C ~ 3.4Mn微合金钢中使扁平奥氏体的厚度细化至4μm左右,超低碳贝氏体组织的屈服强度达到600 MPa,抗拉强度达到780 MPa,上平台冲击功约230 J,实现了强度与韧性的良好配合.利用电子背散射衍射(EBSD)技术对试验钢相变产物的组织形貌进行了表征,并对强韧化机理、成分和工艺的优越性进行了初步的分析.

参考文献

[1] 陈忠伟,张玉柱,杨林浩.低碳贝氏体钢的研究现状与发展前景[J].材料导报,2006(10):84-86,96.
[2] 孙德勤,吴春京,谢建新.贝氏体钢的研究开发现状与发展前景探讨[J].机械工程材料,2003(06):4-7.
[3] 方鸿生;郑康燕 .我国贝氏体钢的前景[J].金属热处理,1998,21(07):11-14.
[4] Koo J Y;Luton M J;Bangaru N V.Metallurgical design of ultra-high strength steels for gas pipelinea[A].,2003:10-17.
[5] Morris J W;Stronger Jr .Tougher steels[J].Science,2008,320:1022-1023.
[6] 李昭东 .变形和合金元素对钢中奥氏体组织形成和分解相变的影响[D].北京:清华大学,2010.
[7] S. Morito;H. Yoshida;T. Maki .Effect of block size on the strength of lath martensite in low carbon steels[J].Materials Science & Engineering, A. Structural Materials: Properties, Misrostructure and Processing,2006(0):237-240.
[8] 潘留俊,胡恒法,裴新华.空冷贝氏体系列钢种的开发及应用[J].轧钢,2008(06):50-52.
[9] 张红梅,刘相华,王国栋,乔立峰,曹刚.低碳贝氏体钢形变奥氏体的连续冷却相变研究[J].金属热处理学报,2000(04):35-40.
[10] 方鸿生;薄祥正;郑燕康 等.贝氏体组织与贝氏体钢[J].金属热处理,1998,23(11):2-7.
[11] 尚成嘉,王学敏,杨善武,贺信莱,武会宾.高强度低碳贝氏体钢的工艺与组织细化[J].金属学报,2003(10):1019-1024.
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