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行业技术|B、Cu添加与冷却速率对低碳高强度贝氏体钢显微组织和力学性能的影响

   更新日期:2017-03-26     来源:建材之家    作者:博一建材  浏览:99    评论:0    
核心提示:传统的合金添加方法通常在提高强度的同时却降低了韧性。以较快的冷却速率促进贝氏体微观组织形成,则可以同时获得较高的强度与韧性。为得到精细的微观组织,有必要在冷却过程中对奥氏体进行控制和稳定。B和Cu既可以作为奥氏体稳定元素,又可以促进贝氏体的形成,因此韩国浦项的研究人员针对B、C添加和冷却速率对低碳高强度贝氏体钢的显微组织和力学性能的影响进行了深入研究。试样成分主要为贝氏体铁素体,以及少量的针状铁素
博一建材讯:传统的合金添加方法通常在提高强度的同时却降低了韧性。以较快的冷却速率促进贝氏体微观组织形成,则可以同时获得较高的强度与韧性。为得到精细的微观组织,有必要在冷却过程中对奥氏体进行控制和稳定。B和Cu既可以作为奥氏体稳定元素,又可以促进贝氏体的形成,因此韩国浦项的研究人员针对B、C添加和冷却速率对低碳高强度贝氏体钢的显微组织和力学性能的影响进行了深入研究。试样成分主要为贝氏体铁素体,以及少量的针状铁素体、粒状贝氏体和马氏体。

经过试验,所有试样的屈服强度和抗拉强度均高于1000MPa和1150MPa,大部分试样的上限冲击能(USE)大于160J,能量转变温度低于208K(–65℃)。与快速冷却的试样相比,采用较慢冷却速率的试样强度较低,延伸率较高,能量转变温度较低。尽管存在其他低韧性显微组织,如贝氏体铁素体和马氏体,但随着针状铁素体体积比的增加,夏氏缺口韧性得到明显提高。因此,为得到同时具有高强度和高韧性的贝氏体钢,其中需生成混有针状铁素体的贝氏体显微组织,防止粒状贝氏体的形成。


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