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钛微合金中锰钢强韧化机制研究

来源期刊:钢铁研究学报2019年第2期

论文作者:董营 杜林秀 胡军 齐祥羽 张彬 韩东序

文章页码:190 - 195

关键词:中锰钢;钛微合金化;逆转变奥氏体;TRIP效应;

摘    要:低碳中锰钢因为其优异的力学性能及低成本的成分设计逐渐被应用到海洋平台用厚板生产制备中,通过对钛微合金化低碳中锰钢进行控轧控冷工业试验,观察不同厚度位置的显微组织及析出物形貌,测定了室温拉伸及低温冲击韧性,并对其强韧化机制进行了分析。结果表明,试验钢基体为板条宽度200~400 nm的回火马氏体和宽度为50~100 nm的逆转变奥氏体复合层状组织,且全厚度方向组织性能均匀性较好,屈服强度均大于760 MPa、屈强比均小于等于0.88、伸长率均大于20%、-60℃冲击功均大于200 J。试验钢的主要强韧化机制有亚微米尺度的复合层状组织、大角度晶界韧化机制、亚稳态逆转变奥氏体TRIP效应、Ti(C,N)粒子的细晶强化及析出强化效应,多种强化机制叠加作用,最终获得高强韧的中锰钢厚板。

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钛微合金中锰钢强韧化机制研究

董营,杜林秀,胡军,齐祥羽,张彬,韩东序

东北大学轧制技术及连轧自动化国家重点实验室

摘 要:低碳中锰钢因为其优异的力学性能及低成本的成分设计逐渐被应用到海洋平台用厚板生产制备中,通过对钛微合金化低碳中锰钢进行控轧控冷工业试验,观察不同厚度位置的显微组织及析出物形貌,测定了室温拉伸及低温冲击韧性,并对其强韧化机制进行了分析。结果表明,试验钢基体为板条宽度200~400 nm的回火马氏体和宽度为50~100 nm的逆转变奥氏体复合层状组织,且全厚度方向组织性能均匀性较好,屈服强度均大于760 MPa、屈强比均小于等于0.88、伸长率均大于20%、-60℃冲击功均大于200 J。试验钢的主要强韧化机制有亚微米尺度的复合层状组织、大角度晶界韧化机制、亚稳态逆转变奥氏体TRIP效应、Ti(C,N)粒子的细晶强化及析出强化效应,多种强化机制叠加作用,最终获得高强韧的中锰钢厚板。

关键词:中锰钢;钛微合金化;逆转变奥氏体;TRIP效应;

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