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高强度高塑性超细晶低碳钢的制备及力学性能

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第1章 绪论

1.1 课题背景

1.2 大塑性变形法细化晶粒

1.3 温轧对性能的影响

1.4 超细晶钢强、韧性机制

1.5 解决超细晶材料高强度低塑性的方法

1.6 本文主要研究内容

第2章 试验材料及方法

2.1 试验材料

2.2 试验方法

第3章 双峰尺寸分布组织特征

3.1 亚温淬火试样光学组织分析

3.2 温轧后双峰分布组织观察结果

3.3 本章小结

第4章 温轧试样的力学性能分析

4.1 双峰分布组织对拉伸性能的影响

4.2 拉伸断口分析

4.3 影响双峰分布组织力学行为的关键参数

4.4 本章小结

结论

参考文献

攻读硕士学位期间承担的科研任务与主要成果

致谢

作者简介

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摘要

本文研究了14MnNb热轧态低碳钢双相区不同工艺淬火的组织特征,并用马氏体+铁素体双相组织温轧制备双峰尺度铁素体与纳米碳化物耦合的超细晶组织,目的是提高超细晶低碳钢的塑性。
  用光学显微镜、扫描电子显微镜、透射电子显微镜和拉伸试验研究了再结晶行为和组织与拉伸力学性能的关系。
  实验采用了两种亚温淬火工艺对热轧态14MnNb低碳钢进行热处理:
  (1)完全奥氏体化后炉冷到两相区后盐水淬火;
  (2)完全奥氏体化淬火后重新加热到两相区再盐水淬火;并将上述处理后的钢板分别在700 oC和640 oC进行温轧。
  微观组织观察结果表明,14MnNb钢板亚温淬火后温轧组织呈现双峰晶粒尺寸分布耦合纳米碳化物组织,使材料的强度和延伸率得到了提高。二次淬火后温轧试样的晶粒比炉冷到临界区淬火后温轧试样的晶粒细小;且临界退火温度越高,马氏体含量越多,温轧后晶粒越细;淬火工艺相同时,温轧温度越低,晶粒越细小。
  室温单轴拉伸实验结果表明,二次淬火后温轧试样的综合力学性能要优于炉冷后淬火温轧试样。试验钢1000 oC保温30 min淬火,重新加热到780 oC盐水淬火,又在700 oC温轧的试样综合力学性能最佳,屈服强度和拉伸强度分别达到622.7 MPa和823.7 MPa,总延伸率和均匀延伸率分别为19.1%和10.6%。

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