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Nb对Ti-Mo微合金钢连续冷却相变规律及组织性能的影响

何仙灵 , 杨庚蔚 , 毛新平 , 余驰斌 , 达传李 , 甘晓龙

金属学报 doi:10.11900/0412.1961.2016.00437

利用热模拟试验机、SEM、HRTEM及EDS研究了Ti-Mo和Ti-Mo-Nb低碳微合金钢的连续冷却转变规律,探讨了Nb对Ti-Mo微合金钢组织及性能的影响。结果表明:Nb元素能够提高钢的Ac1Ac3温度,降低冷却过程中奥氏体的分解温度,缩小铁素体-珠光体相区,使贝氏体相区向左下方移动。此外,Nb的添加能够细化Ti-Mo-Nb微合金钢中的组织,提高硬度。利用HRTEM对冷速为50 ℃/s的样品进行分析,发现:Ti-Mo和Ti-Mo-Nb微合金钢中均存在少量应变诱导析出的碳化物,分别为(Ti, Mo)C和 (Ti, Nb, Mo)C粒子,呈随机分布。2种析出物均为NaCl型结构,其晶格常数分别为0.432和0.436 nm,平均粒径分别为12.11和8.69 nm。Ti-Mo-Nb微合金钢中析出相体积分数更多,尺寸更小,是其组织细化、硬度提高的主要原因。

关键词: 钛微合金钢 , CCT曲线 , Nb , 纳米析出 , 硬度

Nb对Ti-Mo微合金钢连续冷却相变规律及组织性能的影响

何仙灵 , 杨庚蔚 , 毛新平 , 余驰斌 , 达传李 , 甘晓龙

金属学报 doi:10.11900/0412.1961.2016.00437

利用热模拟试验机、SEM、HRTEM及EDS研究了Ti-Mo和Ti-Mo-Nb低碳微合金钢的连续冷却转变规律,探讨了Nb对Ti-Mo微合金钢组织及性能的影响.结果表明:Nb元素能够提高钢的Ac1和Ac3温度,降低冷却过程中奥氏体的分解温度,缩小铁素体-珠光体相区,使贝氏体相区向左下方移动.此外,Nb的添加能够细化Ti-Mo-Nb微合金钢中的组织,提高硬度.利用HRTEM对冷速为50℃/s的样品进行分析,发现:Ti-Mo和Ti-Mo-Nb微合金钢中均存在少量应变诱导析出的碳化物,分别为(Ti,Mo)C和(Ti,Nb,Mo)C粒子,呈随机分布.2种析出物均为NaCl型结构,其晶格常数分别为0.432和0.436 nm,平均粒径分别为12.11和8.69 nm.Ti-Mo-Nb微合金钢中析出相体积分数更多,尺寸更小,是其组织细化、硬度提高的主要原因.

关键词: 钛微合金钢 , CCT曲线 , Nb , 纳米析出 , 硬度

Ti微合金化高强度热轧带钢组织性能及强化机理

杨庚蔚 , 毛新平 , 赵刚 , 甘晓龙 , 达传李 , 何仙灵

钢铁研究学报 doi:10.13228/j.boyuan.issn1001-0963.20160266

利用热模拟试验机、实验室轧机、扫描电子显微镜(SEM)、高分辨透射电子显微镜(HR-TEM)等设备系统研究了Ti微合金热轧带钢连续冷却相变规律、组织和性能随卷取温度的变化规律及强化机理。建立了试验钢的动态CCT曲线。研究结果表明:当冷速小于1℃/s时,试验钢中奥氏体发生铁素体-珠光体相变。当冷速为5~10℃/s时,既发生铁素体-珠光体相变又发生贝氏体相变,贝氏体相变温度约为600℃;当冷速为20~50℃/s时,试验钢仅发生贝氏体相变,且随着冷速的增加钢中的贝氏体逐渐由粒状贝氏体向板条贝氏体转变。此外,对不同卷取温度下试验钢组织和性能的研究表明,随着卷取温度的降低试验钢的强度和塑性均有所提高。当卷取温度为550℃时,试验钢的力学性能最优,其抗拉强度、屈服强度和断后伸长率分别为742 MPa、683 MPa 和22·5%,主要是由于晶粒细化和纳米级TiC析出所致。

关键词: 钛微合金化 , 高强度热轧带钢 , 动态CCT曲线 , 显微组织 , 力学性能 , 强化机理

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