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LGB38MnV钢连续冷却转变曲线及组织研究

2018-05-21刘升旭黄勤芳覃秀凤赵艳君曾建民

装备制造技术 2018年3期

刘升旭,黄勤芳,覃秀凤,程 艳,赵艳君,曾建民

(1.广西职业技术学院,广西 南宁530000;2.广西大学,广西 南宁530000)

0 前言

能源问题不仅是影响工业生产的重要因素,更是整个人类社会可持续发展的核心问题,为缓解能源压力,节约制造成本,各国相继研发出不采用调质处理,又能达到使用要求的结构钢。这种钢是在碳素结构钢或低合金钢中加入微合金元素,使之在轧制或锻造状态下就具有良好的综合力学性能[1],用来取代调质钢。早期的微合金非调质钢主要是铁素体和珠光体组织,是通过添加Mn及微量合金元素,控制轧制后在极慢的冷速下冷却,不经调质处理,即能达到力学性能要求的钢种[2,3]。为了改善非调质钢的韧性,贝氏体和马氏体型非调质钢相继问世。贝氏体型非调质钢既具有较高的强度,又有良好的低温韧性,可用来替代Cr-Mo合金结构钢,制造汽车前梁等部件。我国学者采用锻后空冷的方法,开发出具有良好强韧配合的贝氏体钢[4]。利用细晶强化原理,制备出超细晶高强度贝氏体钢[5]。此外,有很多学者对贝氏体非调质钢的疲劳性能进行了研究,包括微观组织与疲劳性能关系的研究[6,7],提出采用微合金化的方法来提高疲劳强度[8]。随着钢材使用性能的不断提高,原有的铁素体—珠光体型非调质钢很难满足高韧性的要求,对马氏体进行强化的高强度非调质钢成为一个新的研究趋势[9-13]。

钢铁材料的CCT曲线能够系统地表达过冷奥氏体在连续冷却过程中发生的相变,这就为研究非调质钢的过程提供了相变理论依据,对实际生产有着重要的指导作用[14]。……

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