期刊文献+
共找到4篇文章
< 1 >
每页显示 20 50 100
热轧双相钢显微组织和力学性能 被引量:16
1
作者 张红梅 孙彬斌 +4 位作者 贾志伟 乔立峰 许云波 刘振宇 王国栋 《材料热处理学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2007年第4期78-82,共5页
以热轧Si-Mn系双相钢为研究对象,在实验室通过控制轧制和控制冷却实验,研究了变形工艺参数对高强热轧双相钢显微组织和力学性能的影响。研究表明,具有高密度位错亚晶结构的马氏体形貌和分布对双相钢的力学性能有很大影响,通过控制卷取... 以热轧Si-Mn系双相钢为研究对象,在实验室通过控制轧制和控制冷却实验,研究了变形工艺参数对高强热轧双相钢显微组织和力学性能的影响。研究表明,具有高密度位错亚晶结构的马氏体形貌和分布对双相钢的力学性能有很大影响,通过控制卷取温度、冷却速度和精轧温度,可以得到不同的微观组织形貌和力学性能的热轧双相钢。 展开更多
关键词 si-mn系双相钢 组织 变形工艺 力学性能
下载PDF
超高强低碳Si-Mn冷轧双相钢的回火组织和力学性能研究 被引量:11
2
作者 蒋俊华 李俊 胡文彬 《金属热处理》 EI CAS CSCD 北大核心 2007年第9期14-18,共5页
将Fe-0.12C-0.45Si-1.80Mn-0.25Cr钢轧硬材在临界区加热保温后水冷,获得抗拉强度超过1100 MPa的铁素体+马氏体双相钢.研究了不同温度回火后,该双相钢组织和力学性能的变化.结果表明,低碳Si-Mn冷轧双相钢随着回火温度的提高,强度逐渐下... 将Fe-0.12C-0.45Si-1.80Mn-0.25Cr钢轧硬材在临界区加热保温后水冷,获得抗拉强度超过1100 MPa的铁素体+马氏体双相钢.研究了不同温度回火后,该双相钢组织和力学性能的变化.结果表明,低碳Si-Mn冷轧双相钢随着回火温度的提高,强度逐渐下降而伸长率增加.在200~300 ℃回火,强度性能下降不多但伸长率大大提高,而且屈强比低,有利于获得较好的综合性能(抗拉强度大于1000 MPa,总伸长率接近14%).在回火温度超过300 ℃时,马氏体岛内孪晶晶界变得模糊,回火温度达到600 ℃时,马氏体岛分解比较完全,分解为粗大渗碳体球化颗粒.超过300 ℃回火后,应力应变曲线出现不连续屈服,而且随着回火温度增加屈服平台逐渐伸长. 展开更多
关键词 超高强低碳si-mn双相钢 回火组织 力学性能
下载PDF
热轧-空冷Si-Mn双相钢的组织稳定性
3
作者 寇志彬 张国珍 +3 位作者 田琮 吴建英 王国斌 杜炜 《物理测试》 CAS 1993年第4期145-149,共5页
研究了热轧工艺对热轧态双相钢组织稳定性的影响。试样在Gleeble-1500热模拟试验机上进行轧制。用扫描电镜(SEM)和透射电镜(TEM)进行组织分析。试验结果表明,试验钢在850~950℃范围内终轧以及轧后冷速在1℃/s以内波动时,马氏体体积百... 研究了热轧工艺对热轧态双相钢组织稳定性的影响。试样在Gleeble-1500热模拟试验机上进行轧制。用扫描电镜(SEM)和透射电镜(TEM)进行组织分析。试验结果表明,试验钢在850~950℃范围内终轧以及轧后冷速在1℃/s以内波动时,马氏体体积百分数和钢的硬度的变化都很小。这表明试验钢能很好地适应工业生产中各工艺参数的波动。 展开更多
关键词 控制轧制 硅锰钢 形变热处理
下载PDF
C-Si-Mn-Cr双相钢组织与性能的柔性控制技术 被引量:2
4
作者 刘华赛 谢春乾 +1 位作者 李振 韩赟 《金属热处理》 CAS CSCD 北大核心 2019年第8期131-135,共5页
以C-Si-Mn-Cr成分体系双相钢为研究对象,采用金相显微镜、扫描电镜、拉伸试验等方法,对终轧温度、卷取温度、退火温度等工艺参数对C-Si-Mn-Cr系双相钢组织和性能的影响进行了研究。结果表明,降低终轧和卷取温度,热轧板组织由铁素体+珠... 以C-Si-Mn-Cr成分体系双相钢为研究对象,采用金相显微镜、扫描电镜、拉伸试验等方法,对终轧温度、卷取温度、退火温度等工艺参数对C-Si-Mn-Cr系双相钢组织和性能的影响进行了研究。结果表明,降低终轧和卷取温度,热轧板组织由铁素体+珠光体转变为铁素体+珠光体+贝氏体,同时热轧板的屈服强度和抗拉强度都有所提高;当冷轧和退火工艺相同时,对采用低温终轧和低温卷取生产的双相钢来说,其抗拉强度由472 MPa增加到524 MPa,而屈服强度则变化不大,此时伸长率和n值略有降低;通过采用低温卷取+中温退火工艺,可以实现一种成分体系生产CR260/450DP和CR290/490DP两种强度级别双相钢的柔性化生产目标。 展开更多
关键词 C-si-mn-Cr系双相钢 终轧温度 卷取温度 退火温度 力学性能
原文传递
上一页 1 下一页 到第
使用帮助 返回顶部