TRIP鋼的強塑化機理

  TRIP鋼(gang)(gang)最先(xian)由V·F·Zackay發現(xian)并命名(ming)的(de),是通過(guo)相變(bian)誘導塑(su)(su)性(xing)效應而(er)使鋼(gang)(gang)板中殘(can)余奧氏體在(zai)塑(su)(su)性(xing)變(bian)形作用下誘發馬(ma)氏體形核,引(yin)入(ru)相變(bian)強化(hua)和塑(su)(su)性(xing)增長(chang)機制(zhi),提高鋼(gang)(gang)板的(de)強度和韌性(xing)。是近些年(nian)為滿(man)足汽車工業對高強度、高塑(su)(su)性(xing)新(xin)型鋼(gang)(gang)板的(de)需(xu)求而(er)開發的(de)。各類(lei)TRIP鋼(gang)(gang)的(de)強塑(su)(su)化(hua)機理是:

  1、F-TRIP鋼

  對(dui)于(yu)鐵素(su)體-殘(can)(can)余奧氏體型的(de)F-TRIP鋼,一般(ban)都(dou)含(han)有10%左右彌散分(fen)布的(de)顆(ke)粒狀、亞穩(wen)態(tai)的(de)殘(can)(can)余奧氏體島,其穩(wen)定(ding)性(xing)取(qu)決(jue)于(yu)殘(can)(can)余奧氏體內的(de)碳含(han)量(liang)。在塑性(xing)應(ying)(ying)變過(guo)程中,這(zhe)些(xie)殘(can)(can)余奧氏體會發生馬氏體相變,提高了鋼基體的(de)應(ying)(ying)變硬化能(neng)(neng)力(應(ying)(ying)變硬化指數n值)、均勻塑性(xing)應(ying)(ying)變能(neng)(neng)力(均勻伸長率(lv))、抗拉強度、總(zong)伸長率(lv)和強塑積。

  這種相變(bian)(bian)誘導塑(su)性TRIP作用對應變(bian)(bian)硬化能力(li)的(de)(de)貢(gong)獻(xian),一(yi)方面是(shi)隨(sui)著(zhu)殘(can)余(yu)奧氏體(ti)轉變(bian)(bian)為馬(ma)氏體(ti)相的(de)(de)百(bai)分(fen)比而增加(jia),另一(yi)方面是(shi)由(you)殘(can)余(yu)奧氏體(ti)晶粒周(zhou)圍的(de)(de)相變(bian)(bian)馬(ma)氏體(ti)應變(bian)(bian)所引(yin)起的(de)(de)附加(jia)塑(su)性流動產(chan)生的(de)(de)。

  2、M-TRIP鋼構件

  對于馬氏體(ti)-殘(can)余奧氏體(ti)型的(de)M-TRIP鋼(即(ji)Q-P鋼),基體(ti)的(de)強塑化(hua)機(ji)理,除了(le)殘(can)余奧氏體(ti)向(xiang)馬氏體(ti)相(xiang)變機(ji)制以外,還有殘(can)余奧氏體(ti)的(de)位錯吸(xi)收DARA效(xiao)應(ying),即(ji)在鋼板的(de)均(jun)勻(yun)塑性(xing)應(ying)變范圍內,殘(can)余奧氏體(ti)可以從相(xiang)鄰的(de)板條狀(zhuang)馬氏體(ti)連續地大(da)量(liang)吸(xi)收位錯,并不斷發生馬氏體(ti)相(xiang)變,直到斷裂前全部(bu)轉變為馬氏體(ti)。

  3、B-TRIP鋼構件

  對(dui)于貝氏(shi)體(ti)-殘余(yu)奧氏(shi)體(ti)型(xing)的(de)(de)B-TRIP鋼,基體(ti)的(de)(de)強塑(su)化主要(yao)是為滿足中柱(zhu)和座椅框架(jia)等構件(jian)的(de)(de)成形性能要(yao)求,提高汽(qi)車板的(de)(de)拉伸翻邊性能和擴孔率(lv)λ,因此需要(yao)獲得均勻細小的(de)(de)顯(xian)微(wei)組織以消除微(wei)觀應力(li)集中。

  一般(ban)在(zai)鐵(tie)素(su)體(ti)(ti)(ti)型F-TRIP鋼的基礎上添加微量Nb以改善(shan)貝氏(shi)體(ti)(ti)(ti)型B-TRIP鋼晶粒組織(zhi)。由于晶粒尺寸細化(hua),間(jian)接加速(su)了相變(bian),導致形成先共析(xi)鐵(tie)素(su)體(ti)(ti)(ti)和(he)上貝氏(shi)體(ti)(ti)(ti),使板(ban)條狀(zhuang)貝氏(shi)體(ti)(ti)(ti)變(bian)為(wei)顆(ke)粒狀(zhuang),殘(can)余奧氏(shi)體(ti)(ti)(ti)由板(ban)條狀(zhuang)變(bian)為(wei)團塊(kuai)狀(zhuang),滲碳體(ti)(ti)(ti)數量減(jian)少,提供了更多的碳用(yong)于穩定(ding)殘(can)余奧氏(shi)體(ti)(ti)(ti),使殘(can)余奧氏(shi)體(ti)(ti)(ti)含量增加、穩定(ding)性提高(gao)。此外,由于組織(zhi)均勻(yun)細化(hua),還改善(shan)了鋼板(ban)的均勻(yun)伸(shen)長(chang)率和(he)總伸(shen)長(chang)率。

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