中国激光, 2019, 46 (11): 1102004, 网络出版: 2019-11-09  

等温贝氏体转变对CMnAl-TRIP钢残余奥氏体稳定性及力学性能的影响 下载: 925次

Effects of Isothermal Bainite Transformation on Stability of Retained Austenite and Mechanical Properties of CMnAl-TRIP Steel
作者单位
东北大学轧制技术及连轧自动化国家重点实验室, 辽宁 沈阳 110819
图 & 表

图 1. 冷轧实验钢的连续退火工艺。(a)不同贝氏体温度下的连续退火;(b)不同等温时间下的连续退火

Fig. 1. Continuous annealing process of cold-rolled experimental steel. (a) Continuous annealing at different bainite temperatures; (b) continuous annealing at different holding time

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图 2. 实验钢在不同等温温度下的SEM形貌。(a) 380 ℃;(b) 400 ℃;(c) 420 ℃;(d) 440 ℃;(e) 460 ℃

Fig. 2. SEM images of experimental steel at different temperatures of IBT. (a) 380 ℃; (b) 400 ℃; (c) 420 ℃; (d) 440 ℃; (e) 460 ℃

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图 3. 实验钢在420 ℃等温不同时间后的SEM形貌。(a) 10 s;(b) 60 s;(c) 180 s;(d) 300 s

Fig. 3. SEM images of experimental steel at 420 ℃ for different holding time of IBT. (a) 10 s; (b) 60 s; (c) 180 s; (d) 300 s

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图 4. 实验钢在420 ℃等温不同时间后的SEM形貌和EPMA图。(a)(b) 60 s;(c)(d) 300 s

Fig. 4. SEM and EPMA images of experimental steel at different holding time of IBT. (a)(b) 60s; (c)(d) 300 s

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图 5. 实验钢在420 ℃等温不同时间后的EBSD分析图。(a) 60 s;(b) 300 s

Fig. 5. EBSD analysis images of experimental steel at different holding time of IBT. (a) 60 s; (b) 300 s

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图 6. 残余奥氏体的TEM形貌。(a)(b)薄膜状残余奥氏体;(c)(d)块状残余奥氏体

Fig. 6. TEM micrographs of retained austenite. (a)(b) Film-like retained austenite; (c)(d) block-like retained austenite

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图 7. 不同工艺处理后实验钢的工程应力-工程应变曲线。(a)不同温度下等温180 s;(b) 420 ℃等温不同时间

Fig. 7. Engineering stress as a function of engineering strain for experimental steel with different annealing processes.(a) Holding 180 s at different temperatures of IBT; (b) holding different time of IBT at 420 ℃

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图 8. 经不同工艺处理后的实验钢的XRD物相分析。(a)不同温度下等温180 s;(b) 420 ℃保温不同时间

Fig. 8. XRD phase analyses of experimental steel with different annealing processes. (a) Holding 180 s at different temperatures of IBT; (b) holding different time of IBT at 420 ℃

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图 9. 经不同工艺处理后实验钢中的残余奥氏体含量及残余奥氏体中的碳含量。(a)不同温度下等温180 s;(b) 420 ℃保温不同时间

Fig. 9. Volume fraction of retained austenite and mass fraction of carbon in retained austenite for experimental steel with different annealing processes. (a) Holding 180 s at different temperatures of IBT; (b) holding different time of IBT at 420 ℃

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图 10. 不同贝氏体等温条件下实验钢的力学性能参数对比。(a)不同温度下等温180 s;(b) 420 ℃下保温不同时间

Fig. 10. Comparison of mechanical properties of experimental steel with different annealing processes. (a) Different temperatures of IBT held for 180 s; (b) 420 ℃ held for different time

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图 11. 不同退火工艺处理后实验钢的瞬时加工硬化指数-真应变曲线。(a)不同温度下等温180 s;(b) 420 ℃下保温不同时间

Fig. 11. Instantaneous work-hardening exponent as a function of true strain for experimental steel with different annealing processes. (a) Different temperatures of IBT held for 180 s; (b) 420 ℃ held for different time

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表 1实验钢的化学成分

Table1. Chemical compositions of experimental TRIP steel

ElementCMnAlSiPSFe
Mass fraction /%0.152.01.20.060.0030.003Bal.

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表 2经不同工艺处理后实验钢中的残余奥氏体含量及残余奥氏体中的碳含量

Table2. Volume fraction of retained austenite and mass fraction of carbon in retained austenite for experimental steel after different annealing processes

IBT processVolume fractionof RA /%Mass fraction ofcarbon in RA /%
380 ℃/180 s<51.046
400 ℃/180 s8.21.060
420 ℃/10 s<50.975
420 ℃/60 s7.01.050
420 ℃/180 s10.71.069
420 ℃/300 s11.71.082
440 ℃/180 s7.00.954
460 ℃/180 s6.10.886

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表 3不同退火工艺条件下实验钢的力学性能

Table3. Mechanical properties of experimental steel obtained at different annealing processes

IBTRp0.2 /MPaRm /MPaA /%Rm×A /(MPa·%)
380 ℃/180 s44671323.116470
400 ℃/180 s45470130.121100
420 ℃/10 s33071525.518232
420 ℃/60 s40770226.218392
420 ℃/180 s45568131.721588
420 ℃/300 s46767133.022143
440 ℃/180 s43170629.120545
460 ℃/180 s38273624.217811

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黄慧强, 邸洪双, 张天宇, 闫宁, 龚殿尧. 等温贝氏体转变对CMnAl-TRIP钢残余奥氏体稳定性及力学性能的影响[J]. 中国激光, 2019, 46(11): 1102004. Huiqiang Huang, Hongshuang Di, Tianyu Zhang, Ning Yan, Dianyao Gong. Effects of Isothermal Bainite Transformation on Stability of Retained Austenite and Mechanical Properties of CMnAl-TRIP Steel[J]. Chinese Journal of Lasers, 2019, 46(11): 1102004.

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