一种金属材料热处理过程中的奥氏体化测定方法

    公开(公告)号:CN109858085B

    公开(公告)日:2021-09-14

    申请号:CN201811602576.X

    申请日:2018-12-26

    摘要: 本发明涉及一种金属材料热处理过程中的奥氏体化测定方法,属于多场耦合数值模拟技术领域,用以解决现有数值模拟无法获取高温阶段材料热物性实验数据和未考虑改变材料成分时相变及热物性参数差异对多场耦合计算结果的影响技术问题。该方法包括如下步骤:S1.针对金属材料的成分和温度建立获取材料的相变和热物性参数的方法;S2.建立温度场‑应力场的热力耦合计算或传热计算的有限元模型;S3.计算金属材料的温度场或热应力;S4.获取金属材料的温度场和热应力随时间变化的分布情况;S5.获取金属材料热处理过程中的奥氏体化测定结果。该方法考虑了成分对热物性参数以及相变应力的影响,能够精准计算相变对温度场、残余应力的影响,用于优化不同材料的热处理工艺。

    一种可高热输入焊接钒氮钛高强度钢板及制备方法

    公开(公告)号:CN105349888B

    公开(公告)日:2017-06-23

    申请号:CN201510862253.4

    申请日:2015-11-30

    IPC分类号: C22C38/14 C21D8/02

    摘要: 一种可高热输入焊接钒氮钛高强度钢板及制备方法,属于焊接结构用高强度低合金钢技术领域。钢板的成分wt%为:碳:0.06~0.12%;锰:1.0~1.5%;硅:0.1~0.3%;钒:0.05~0.10%;氮:0.0060~0.020%;钛:0.008~0.025%;硫:≤0.01%,磷:≤0.015%、余量为铁和不可避免的杂质。钢中的钒、钛与氮含量质量分数符合:5.5≤(V+Ti)/N≤12.5。铸坯采用两阶段控制轧制:板坯再加热温度应1100~1230℃,粗轧变形量≥50%;精轧阶段温度控制范围1050℃~860℃,精轧变形量≥60%,终轧温度为≥860℃;终轧后以1~10℃/s的冷速冷至550~650℃后空冷。该钢板屈服强度水平≥355MPa,在高热输入、单道次焊接成型条件下,热影响区组织以针状或多边形铁素体组织为主,焊接热影响区韧性优良。

    一种可高热输入焊接钒氮钛高强度钢板及制备方法

    公开(公告)号:CN105349888A

    公开(公告)日:2016-02-24

    申请号:CN201510862253.4

    申请日:2015-11-30

    IPC分类号: C22C38/14 C21D8/02

    摘要: 一种可高热输入焊接钒氮钛高强度钢板及制备方法,属于焊接结构用高强度低合金钢技术领域。钢板的成分wt%为:碳:0.06~0.12%;锰:1.0~1.5%;硅:0.1~0.3%;钒:0.05~0.10%;氮:0.0060~0.020%;钛:0.008~0.025%;硫:≤0.01%,磷:≤0.015%、余量为铁和不可避免的杂质。钢中的钒、钛与氮含量质量分数符合:5.5≤(V+Ti)/N≤12.5。铸坯采用两阶段控制轧制:板坯再加热温度应1100~1230℃,粗轧变形量≥50%;精轧阶段温度控制范围1050℃~860℃,精轧变形量≥60%,终轧温度为≥860℃;终轧后以1~10℃/s的冷速冷至550~650℃后空冷。该钢板屈服强度水平≥355MPa,在高热输入、单道次焊接成型条件下,热影响区组织以针状或多边形铁素体组织为主,焊接热影响区韧性优良。