材料工程, 2017, 45(2): 96-101.
10.11868/j.issn.1001-4381.2015.000906
初始组织对低碳钢IQ&P工艺残留奥氏体及力学性能的影响

陈连生 1, , 胡宝佳 2, , 宋进英 3, , 张健杨 4, , 郑小平 5, , 魏英立 6, , 田亚强 7,

1.华北理工大学教育部现代冶金技术重点实验室 ,河北唐山,063210;
2.华北理工大学教育部现代冶金技术重点实验室 ,河北唐山,063210;
3.华北理工大学教育部现代冶金技术重点实验室 ,河北唐山,063210;
4.华北理工大学教育部现代冶金技术重点实验室 ,河北唐山,063210;
5.华北理工大学教育部现代冶金技术重点实验室 ,河北唐山,063210;
6.华北理工大学教育部现代冶金技术重点实验室 ,河北唐山,063210;
7.华北理工大学教育部现代冶金技术重点实验室 ,河北唐山,063210

采用双相区再加热-淬火-碳配分(IQ&P)工艺,研究初始组织为铁素体+珠光体的IQ&P-Ⅰ多相钢和初始组织为马氏体的IQ&P-Ⅱ多相钢的组织形貌、残留奥氏体及力学性能.结果表明:初始组织为铁素体+珠光体的IQ&P-Ⅰ多相钢室温组织中,铁素体和马氏体基本呈块状分布,块状残留奥氏体存在于铁素体与马氏体界面处,薄膜状只存在于马氏体内的板条之间,且残留奥氏体含量较少,TRIP效应不明显,其抗拉强度为957 MPa,伸长率只有20%,强塑积为19905.6MPa·%.初始组织为马氏体的IQ&P-Ⅱ多相钢中铁素体和马氏体大多呈灰黑色的板条状或针状,且细小的针状马氏体均匀地分布在铁素体基体上,残留奥氏体只以薄膜状平行分布在铁素体基体上,体积分数达到了13.2%,且具有较高的稳定性,TRIP效应较明显,强塑积达到21560MPa·%,可以获得强度和塑性的良好结合.
引用: 陈连生, 胡宝佳, 宋进英, 张健杨, 郑小平, 魏英立, 田亚强 初始组织对低碳钢IQ&P工艺残留奥氏体及力学性能的影响. 材料工程, 2017, 45(2): 96-101. doi: 10.11868/j.issn.1001-4381.2015.000906
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