一种高强塑积多梯度轻质冷轧中锰钢及其制备方法

    公开(公告)号:CN119120860A

    公开(公告)日:2024-12-13

    申请号:CN202411079877.4

    申请日:2024-08-07

    Abstract: 本发明公开了一种高强塑积多梯度轻质冷轧中锰钢及其制备方法,涉及先进高强钢板制备技术领域,包括:按照设计的成分范围进行冶炼、浇铸、热轧,得到具备轻质特征的热轧板坯;将热轧板坯进行两相区退火,得到退火板;将退火板酸洗除去表面氧化层后冷轧,冷轧总压下率为50%‑70%,得到冷轧板坯。将冷轧板坯进行两相区退火,得到冷轧退火板;将得到的冷轧退火板进行搅拌摩擦加工处理,搅拌针转速为60‑150rpm/min、加工速度为100‑500mm/min、轴肩压下量为0.1‑0.35mm进行加工。所制备的多梯度冷轧轻质中锰钢屈服强度在800MPa以上,同时塑性也有略微提高,使中锰钢获得了更优异的强度‑塑性组合,强塑积可达50GPa·%级以上,显著提高了中锰钢在汽车制造领域的应用和服役性能。

    基于叠覆结构设计的锻态TiAl合金薄板包套轧制方法

    公开(公告)号:CN116603860A

    公开(公告)日:2023-08-18

    申请号:CN202310550058.2

    申请日:2023-05-16

    Abstract: 本发明公开了一种基于叠覆结构设计的锻态TiAl合金薄板包套轧制方法,所述的叠覆结构由底部至上部依次为1‑Ti2AlNb合金、2‑锻态TiAl合金、3‑Ti2AlNb合金、4‑锻态TiAl合金、5‑Ti2AlNb合金…2N‑锻态TiAl合金、2N+1‑Ti2AlNb合金(N为叠覆结构中锻态TiAl合金的数量,1≤N≤4),层与层之间添加复合隔离层。该方法包括将上述的叠覆结构放入不锈钢包套凹槽中,包套与合金的接触面放置复合隔离层,进行封焊处理,获得叠覆结构设计的包套板坯。通过调控保温时间、轧制温度、轧制速度、道次变形量以及轧后去应力退火等工艺参数,最终获得厚度在1mm以下的高质量TiAl合金薄板。同时,经过上述轧制工艺,也会得到高质量的Ti2AlNb合金薄板,提高了生产效率,避免了轧制过程中薄板的开裂,工艺简单稳定。

    基于搅拌摩擦加工的具有奥氏体含量梯度高强钢制备方法

    公开(公告)号:CN115058571A

    公开(公告)日:2022-09-16

    申请号:CN202210588061.9

    申请日:2022-05-27

    Abstract: 本发明提供一种基于搅拌摩擦加工的具有奥氏体含量梯度高强钢制备方法,属于高强钢材料制备技术领域。该方法首先选用组织均匀、成分相同的高强钢板作为母材,对母材进行预处理,之后装夹固定于加工平台上;然后设定搅拌摩擦加工初始参数,加工过程中控制搅拌摩擦加工参数,得到的高强钢中厚度方向上具有奥氏体含量梯度。本发明利用搅拌摩擦工艺使钢板厚度方向存在温度场,从而使基板焊接区具有奥氏体含量梯度,该方法能耗低、绿色环保、便于应用,且可以通过进一步改善加工参数,实现高通量地一次性制备出具有多种奥氏体含量梯度的高强钢。

    一种基于纳米结构的高吸能型高锰TWIP钢及其制备方法

    公开(公告)号:CN107574377A

    公开(公告)日:2018-01-12

    申请号:CN201710800892.7

    申请日:2017-09-07

    Abstract: 本发明涉及一种基于纳米结构的高吸能型高锰TWIP钢及其制备方法,属于金属材料领域。本发明中的纳米结构包括纳米尺度的组织和纳米尺寸的析出物,其中,纳米组织既可以提高材料的强度,也可以增加其塑性;纳米析出物主导材料的强化。本发明在V含量的添加基础上又添加了Nb、Ti微合金元素,经过冶炼→铸造→锻造→加热炉均匀化→热轧→酸洗→两阶段冷轧→退火工序而获得一种具有纳米结构且具有高的能量吸收能力的TWIP钢。本发明中高锰TWIP钢在室温下,以1mm/min的速率进行单向拉伸实验后的屈服强度为650-820MPa,抗拉强度为1080-1180MPa,断后延伸率为30%以上,在拉伸变形过程中所吸收的能量为35GPa%以上,力学性能优异,制备方法简单可行。

    一种低成本高强塑型高锰TWIP/TRIP效应共生钢及其制备方法

    公开(公告)号:CN107574376A

    公开(公告)日:2018-01-12

    申请号:CN201710800880.4

    申请日:2017-09-07

    Abstract: 本发明提供一种低成本高强塑型高锰TWIP/TRIP效应共生钢及其制备方法,属于汽车用钢技术领域。该共生钢成分为C:0.1-0.45%;Mn:10-17%;V:0.01-0.15%,其余为铁元素。该方法在传统TWIP钢熔炼成分的基础上,通过降锰(Mn)降碳(C)去铝(Al)少量钒(V)微合金化,使其层错能控制在12-19mJ/m2范围,在其后续材料的成形过程中,既能发生形变诱导孪生(TWIP)效应提高其塑性,又能发生形变诱导马氏体(TRIP)效应以提高其强度,最终达到TWIP/TRIP效应共生钢在发生碰撞时高的能量吸收能力。本发明高强塑型高锰TWIP/TRIP效应共生钢的成本低、力学性能优异,且制备方法简单可行。

    一种含亚稳奥氏体相的高强钢回弹测定方法

    公开(公告)号:CN110333128B

    公开(公告)日:2020-12-22

    申请号:CN201910603925.8

    申请日:2019-07-05

    Abstract: 本发明属于高强钢回弹测定方法领域,特别涉及一种微观组织包含亚稳奥氏体相的高强钢回弹测定方法。所述方法首先确定高强钢在弯曲成形时没有断裂,然后通过多组材料实验测定材料的实验基础数据,最后综合材料的实验基础数据,精确计算得到高强钢的回弹角;根据材料的基础数据及成形预设角度精确计算回弹角,能够满足高强钢零件的成形需求。本发明的含亚稳奥氏体相的高强钢回弹测定方法,测试速度快、结果直观可靠,并适用于含亚稳奥氏体的高强钢。所选用的数据:高强钢的弯曲角、弯曲半径、钢的厚度和高强钢中亚稳奥氏体相的体积分数测定方法简便,屈服强度和弹性模量由高强钢的本身性质决定;本发明的方法中模型简单,得到的结果直观可靠。

    一种基于纳米结构的高吸能型高锰TWIP钢及其制备方法

    公开(公告)号:CN107574377B

    公开(公告)日:2019-05-03

    申请号:CN201710800892.7

    申请日:2017-09-07

    Abstract: 本发明涉及一种基于纳米结构的高吸能型高锰TWIP钢及其制备方法,属于金属材料领域。本发明中的纳米结构包括纳米尺度的组织和纳米尺寸的析出物,其中,纳米组织既可以提高材料的强度,也可以增加其塑性;纳米析出物主导材料的强化。本发明在V含量的添加基础上又添加了Nb、Ti微合金元素,经过冶炼→铸造→锻造→加热炉均匀化→热轧→酸洗→两阶段冷轧→退火工序而获得一种具有纳米结构且具有高的能量吸收能力的TWIP钢。本发明中高锰TWIP钢在室温下,以1mm/min的速率进行单向拉伸实验后的屈服强度为650‑820MPa,抗拉强度为1080‑1180MPa,断后延伸率为30%以上,在拉伸变形过程中所吸收的能量为35GPa%以上,力学性能优异,制备方法简单可行。

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