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氮强化高锰奥氏体钢热变形行为研究

逯允海 , 付瑞东 , 邱亮 , 张静

材料热处理学报 doi:10.3969/j.issn.1009-6264.2007.02.015

利用Gleeble-3500热力模拟试验机在温度为1253~1423K,应变速率为0.1~10s-1的条件下对32Mn-7Cr-1Mo-0.3N奥氏体钢进行了热压缩变形试验,测定了其真应力-应变曲线,观察了变形后的组织.试验结果表明,流变应力和峰值应变随变形温度的降低和应变速率的提高而增大.真应变为0.6时,在1423K、应变速率在0.1~10s-1之间的试样均已发生完全动态再结晶;在1373K以下变形时,应变速率在0.1~10s-1之间,试样发生部分动态再结晶.动态再结晶晶粒尺寸随着变形温度的升高而增大,随着应变速率的升高而减小.32Mn-7Cr-1Mo-0.3N奥氏体钢的热变形激活能Q值为469.03kJ/mol,并获得热变形方程.

关键词: 高锰奥氏体钢 , 热变形 , 流变应力 , 动态再结晶 , 热变形激活能苘

锰含量对奥氏体TRIP/TWIP钢低温冲击行为的影响

丁昊 , 丁桦 , 唐正友 , 曾建敏 , 杨平

钢铁研究学报

对3种不同锰含量的高锰奥氏体钢进行了低温冲击实验,分析了其冲击变形行为.实验结果表明:在-196~20℃温度区间冲击时,w(Mn)=14.8%(1号)的高锰钢均为脆性断裂,冲击过程中发生了形变诱发塑性(TRIP效应);w(Mn)=33.0%(3号)的高锰钢,即使在-196℃冲击时,仍呈现出韧性断裂,冲击过程中出现了形变诱导孪晶(TWIP效应);w(Mn)=18.8%(2号)的高锰钢有韧脆转变区间,韧脆转变温度约为-80℃,在冲击过程中同时存在TRIP和TWIP效应.随冲击温度降低,TRIP和TWIP效应更显著.

关键词: 高锰奥氏体钢 , 冲击实验 , TRIP效应 , TWIP效应

高锰奥氏体钢的碳化物沉淀析出行为

金云学 , 宋艳萍

材料热处理学报

根据磁性衬板对奥氏体钢超高硬度的研发需求,在高锰奥氏体钢中添加适量的碳化物形成元素,经热处理的后采用TEM、SEM、XRD等手段研究了固溶时效态高锰奥氏体钢中碳化物的析出行为,以期获得超高硬度奥氏体钢.结果表明:高锰奥氏体钢在固溶时效状态下,组织中均匀析出大量Cr23C6相,其数量在675℃时效时达到饱和,随后开始长大聚集;时效使材料中大量弥散析出约十几纳米的VC颗粒,弥散的VC颗粒与基体间存在共格界面,存在多种共格关系,这种具有共格界面的纳米VC颗粒对材料硬度提高作用非常明显.

关键词: 高锰奥氏体钢 , Thermo-Calc , 碳化物 , 时效 , 沉淀析出

高锰奥氏体TRIP/TWIP钢的组织和力学性能

李卫 , 唐正友 , 王玫 , 丁桦 , 杨平

钢铁

研究了两种不同锰含量的高锰奥氏体钢在室温拉伸变形过程中力学性能和组织的变化.结果表明,随着钢中锰含量的变化,实验钢在流变应力的作用下出现相变诱导塑性的TRIP效应和孪晶诱导塑性的TWIP效应.在1×10-3 s-1的初始应变速率条件下,锰的质量分数为23.8%的实验钢可达到666 MPa的抗拉强度和67%的伸长率,而锰的质量分数为33%的实验钢可达到540 MPa的抗拉强度和97%的伸长率.并且在10-3~10-1 s-1的初始应变速率范围内,实验钢的抗拉强度对于流变应力不敏感,而实验钢的塑性则表现出一定的应变速率敏感性.由于该钢具有较好的综合力学性能,有望作为新一代高强度、高塑性汽车用钢.

关键词: 高锰奥氏体钢 , TRIP效应 , TWIP效应 , 应变速率敏感性 , 汽车用钢

氮强化高锰奥氏体低温钢的拉伸应变硬化行为

付瑞东 , 邱亮 , 王存宇 , 郑炀曾

材料研究学报 doi:10.3321/j.issn:1005-3093.2005.02.014

采用低温拉伸、SEM和TEM等方法,对32Mn-7Cr-1Mo-0.3N奥氏体钢进行表征,研究了它的拉伸应变硬化行为.结果表明,32Mn-7Cr-1Mo-0.3N奥氏体钢的真应力与真应变不遵循Hollomon的线性关系,应变硬化指数n随着真应变的增大而提高,但当ε>0.2后,77 K下的dn/dε值明显高于其它温度的值.在77 K真应变ε>0.2后材料的d2σ/dε2变为正值.dn/dε与d2σ/dε2这一特殊变化趋势导致77 K下应变硬化率和延伸率的提高.其微观机制是,孪晶的形成速率以及孪晶与位错之间的相互作用与硬化率相协调,进而延迟了颈缩的产生,导致较高的均匀变形能力.

关键词: 金属材料 , 高锰奥氏体钢 , 氮强化 , 应变硬化 , 孪生 , 位错

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