高应变率下高锰钢相变诱发塑性的晶体学研究基本信息

中文名 高应变率下高锰钢相变诱发塑性的晶体学研究 依托单位 北京科技大学
项目负责人 杨平 项目类别 面上项目

本项目从四个方面对高锰钢高速变形下相变诱发塑性(即TRIP行为)进行了以晶体学为主的研究;一是合金成分、初始组织的影响;二是高速形变下均匀形变区的TRIP行为;三是高速形变时非均匀形变的绝热剪切带(即ASB)形成规律;四是高速形变的力学行为。并与单相低强度高塑性的IF钢和纯铜,复相高强度低塑性的装甲钢和钛合金进行了比较。研究目标是在理论上揭示高速下TRIP与ASB的晶体学特点和交互作用机理,认识10000/s高速率下TRIP过程的取向依赖性,变体选择规律及织构特点;在应用上为开发和应用新型抗高速冲击材料奠定理论基础。 结果表明,高锰TRIP钢有很宽的初始组织调控余地,通过热变形、预变形、成分改变可有效调整初始组织。纯奥氏体初始组织有非常高的抗冲击断裂能力,而初始组织中体心马氏体的增多可提高冲击强度,接近高强材料,但ASB提前形成。C含量的提高稳定奥氏体,抑制TRIP效应。高速下均匀形变过程中,仍存在TRIP行为的取向依赖性,即<111>取向奥氏体晶粒拉伸时易相变,<100>晶粒则不易相变。压缩与拉伸时TRIP的取向依赖性不同。高速冲击变形下TRIP过程不再是主要由取向因子控制,而显示强的晶界交互作用。在非均匀变形的ASB区域,TRIP可发生在ASB形成之前,ASB形成位置主要受应力场控制,而受相分布控制较弱。ASB中的体心马氏体主要是被剪切卷入的,ASB内以超细等轴奥氏体晶粒为主,这是剪切带内的绝热温升、马氏体逆相变的结果。在ASB以外的过渡区也检测马氏体向奥氏体逆相变的特征。TRIP过程可推迟ASB的产生,ASB的形成又抑制TRIP过程。ASB形成时高锰钢的加工硬化能力和持续时间既优于装甲钢和高强TC18钛合金,又优于高塑性的IF钢和纯铜。高锰TRIP钢ASB内裂纹的特殊性在于其可沿带外的体心马氏体相外延。以奥氏体为主的ASB防止了带内形成或扩展的裂纹的快速发展,而带外的体心马氏体虽诱发ASB内裂纹离开ASB,但延长裂纹扩展路径而未造成样品失效。高速冲击下的应力-应变曲线只能反映裂纹扩展过程,而无法显示ASB形成过程。 2100433B

高应变率下高锰钢相变诱发塑性的晶体学研究造价信息

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合工 材质:Cr12MoV;规格(mm):230-360 查看价格 查看价格

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高应变率下金属的形变逐渐不均匀,破坏的典型形式是形成绝热剪切带ASB,剪切带的形成伴随局部区域出现高度取向择优,通过连续式动态再结晶方式或因绝热升温再激冷发生相变形成白亮带,并继而诱发裂纹。新型高锰TRIP钢具有优异的强塑积值,优于TWIP钢的高应变量下的加工硬化能力,适合于汽车高速抗冲击结构件的应用。本申请计划从晶体学的角度、研究高速变形条件下相变诱发塑性(TRIP)过程在绝热剪切带形成中的作用及可能出现的多次增韧性。具体讲就是研究:高速下均匀变形时的TRIP行为,由TRIP组织过渡到ASB、再从ASB内组织演变直至断裂的演变规律;同时考察合金成分、初始组织、形变方式对TRIP机制下的ASB形成的影响;在理论上揭示高应变率下相变诱发塑性在绝热剪切带形成中的机理,在应用上优化出工艺参数及成分,为新型高锰TRIP钢在汽车上的应用及控制技术提供依据。

高应变率下高锰钢相变诱发塑性的晶体学研究常见问题

  • 请问高锰钢的用途是什么?

    高锰钢指含锰量在10%以上的合金钢,是专为重工业提供使用的一种防磨钢材,应用领域包括采石、采矿、挖掘、煤炭工业、铸造和钢铁行业等。

  • 如何鉴别高锰钢

    高锰钢也就是我们说的锰13,在没有热处理之前非常翠,用大锤就可以敲裂。热处理之后金属组织放生改变,表面非常硬,心部有一定的塑性。所以一般用于耐磨件,如矿山机械,水泥机械,磨煤机械的衬板和垂头。如果要鉴...

  • 怎么才能辨别高锰钢

    只能从生锈方面去看,铬钼钢是不锈钢,普通碳素钢比其容易生锈,故表面光滑几乎无锈迹的是铬钼钢,锈迹多的是普通碳素钢。

高应变率下高锰钢相变诱发塑性的晶体学研究文献

高锰钢的耐磨性 高锰钢的耐磨性

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高锰钢的耐磨性 耐磨材料概述 用于制造耐磨零件的金属耐磨材料包括钢、复合钢材和铸铁等。高锰钢是历史悠久的耐磨材料,在恶劣工况条 件下,不容易产生塑性失稳,而具有相当好的耐磨性;但它只有在冲击载荷及单位压力较大的磨料磨损条件下,产 生加工硬化效应,才显示出较其他材料具有更优良的耐磨性。对于冲击载荷不太大的易磨损零部件,目前较广泛选 用成本较低的非合金钢(碳素钢)或中高碳合金钢,并采取一定的工艺措施以提高其耐磨性。选用表面硬化钢或复 合钢材制作的零部件,在耐磨、耐冲击等性能方面都具有明显的优点,可提高使用寿命,但成本较高。耐磨铸铁的 耐磨性好,成本低,包括冷硬铸铁、白口铸铁和中锰球墨铸铁,一般适用于不同工况条件下使用的耐磨零件。 耐磨钢目前尚没有系统的技术标准,但制造耐磨零件所选用的钢类及钢种较广,一部分结构钢、工具钢及合金 铸铁均常用于制造各种耐磨零件。近年来还发展了一些耐磨专用钢。一般是根

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高锰钢 高锰钢

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评分: 4.7

高锰钢分为两大类,一类是耐磨钢,一类是无磁钢。这里主要涉及耐磨钢。这类 钢含锰 10%~15%,碳含量较高,一般为 0.90%~1.50%,大部分在 1.0%以 上。其化学成分为 (% ): C0.90~1.50Mn10.0~15.0 Si0.30~1.0 S≤0.05 P≤0.10 这类高锰钢的用量最多,常用来制作挖掘机的铲齿、圆锥式破碎机的轧 面壁和破碎壁、颚式破碎机岔板、球磨机衬板、铁路辙岔、板锤、锤头等。 上述成分的高锰钢的铸态组织通常是由奥氏体、 碳化物和珠光体所组成, 有 时还含有少量的磷共晶。 碳化物数量多时, 常在晶界上呈网状出现。 因此铸态组 织的高锰钢很脆, 无法使用,需要进行固溶处理。 通常使用的热处理方法是固溶 处理,即将钢加热到 1050~1100℃,保温消除铸态组织,得到单相奥氏体组织, 然后水淬,使此种组织保持到常温。 热处理后钢的强度、 塑性和韧性均大幅

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1)建立一种耦合高压与高应变率效应的塑性变形基本特性方程:选择剪切模量为流动应力尺度,由剪切模量的密度与温度相关性及高压状态方程,确定流动应力尺度的压力与温度相关性。在此尺度下度量流动应力,由应变率控制机理,确定无量纲流动应力与无量纲应变率及温度的相关性。从而表达高压与高应变率对于塑性变形耦合效应的可分离函数特性。2)揭示非过载平面冲击波定常塑性波流动应力随高压与高应变率变化的实测结果:发展锰铜应。 2100433B

高压与高应变率对于塑性变形耦合效应的基本特性研究

序号

标题

类型

作者

1

Study on constitutive relation

期刊论文

Chen Danian, Fan Chunlei, Xie

2

Mechanical yielding and streng

期刊论文

Chen Danian, Fan Chunlei, Hu J

3

高压、高应变率与低压、高应变率

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无氧铜平面冲击波实验的横向应力

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Spall investigations for LY12

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延性材料平面冲击波基本实验数值

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对于直接测量平面冲击状态下材料

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8

试论镁铝合金高应变单轴压缩拟合

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三角形波致LY12铝层裂的平板冲击

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俞宇颖,陈大年,谭华,王焕然,

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高导无氧铜高压、高应变率本构关

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陈大年,范春雷,胡金伟,吴善幸

:利用量子色动力学(QCD)的唯象场论模型,研究QCD在高温和高密度下的相变行为,包括手征相变和退禁闭相变,以及它们之间的相互关系。目标是求得对目前尚未充分了解的QCD 相变有更深入的认识。结合RIHC 相对论重离子碰撞实验物理,探索夸克胶子等离子体(QGP)的存在证据及其相应的物理性质,研究QCD 相图结构。此研究属于基本理论研究,但它对于早期宇宙演化、天体物理中中子星的内核的探索以及正进行的高 2100433B

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