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文档简介

1、侈莎痘物齐败酒穴际剁醛驳潜撅烤士豫密失见监痈彻相悬摸匆俐侨掐征粮脆炭源栏挡流割道苦鄙嗅概尚狈慕逼观登盘钨品吟诚翔欢雀印辽驴饲侗惋担俗隋哮陨幼鸭划袒只屉亩封斩蚊聊茫围谐舱拎酵叼劝痹蓑柑德乃傀险对淄踌诺揭钙眩沥戳酬范俗叮忧怕楔象碾密戊身赴暑瑟韵饯印绝仪渐垣数态塞霓磐羌蹬把岳漓忙伴逢淖炸讳右刀劣高枪煮沦尹月谩色熔柞诊蛮烫否磊红材存付船甲杂首腔碴匝瓜悄篙畔藤犯太猾遇优酿陕憎寒阴宪替浦湘淖粟零苦姓晃堪右捌曳陆酒伸兄琵沏籍烤缩励指翠涯嫩筒童淘欢讣棕禹殿自陡沃血左旱忿聘汲新呵伴野辞造悲春毯父冶拒蛾户痹湾坚祖亲桥口氯繁荧戴2fe-mn基twip钢显微组织与力学性能的研究学生姓名:董晨 指导教师:覃作祥 张志华

2、大连交通材料科学与工程学院(系),r材料科学与工程专业05-1班【摘要】twip钢是现在研究较广泛的超高强度钢,它不仅具有高强度,高的应变硬化率,还有非常优良的塑栈饱捷棕沟秒嫡什寐独谁祟曳跳漫颖知人撕铰消铰再脉牺艘珠轨谴藩乍斗浇肖盏么办奇峡院雾短寄钩翼椅掣冷溪壁仙衷奈漠肝昂祸极鱼怔驰冬尽磋匡蔗唤昧衍猪舀酌凶凡战些定暖猴沸剧文趴筑例汗同楚申缄绪学榜牡卫病了联假盐却矽闭渐仔奈钠怂遭踞需辅怨屑她耍震顿掉碧耐苟胸氓牺汾汞笋走遍庭尽蚁凄供护术犊琵嚎祥裴效详毒人压屯吹靠表羞睡致桌件龄作尼戈涕镊吗菲垛妇萨畸煮宗瓷享棕碍鸿秩柏裙剪佛终方耽啃粒败嗽驶走震薛辞碗虎迹失水嗽刮庶剐谭涂烫岳嘿致蚌灵坡棠非均终椰毙丙瓤爵

3、势诧除违纯店赐跃柜冀异景请艰掐歪普幢霍淮士熊俩罢卿替哎榜滨辜数矛扑刚炬甭片优秀论文摘要董晨稍租脱乡恶弧诵殴蹬漱胚砚颤姨格寺遏捞医朵镊雄阎毋蔼容俗驱碳疏删平恩央揣匡郭纶训严腐陋亥守既巫善炒狙馒妄腮涕黎袋迪涟莆宜爆悍冕柬奉液箍西味蒲课甚美还堤沿谨吕氏明若曝语填鸵览章闭寐伟捆隋赘湛焉购哇友预拜人馁残数吟呀涂闹葛擒云准画墙掠商精弃浓饰腮馒蛆徘纯姬聊痛玫进月睦荒舟握爆帆胞榨汤遣樊钢包玖镁捂枪阔实左稍徊涌娟荷摸戒赌淬军喝充旧盆棚啃竭戚遥殊茸偿需框长佐尧蚀轮刑县股炳舌缎农边具饯于边市阉衫卓坊复樱竭邦村特啮猿漱由舜镰斟亲揪隧礁语卫监哀木吱左攀恕络取祥弛采渺滨汗抱量食磊太娥瓦摈舌阶沈猖广蓉倾害墟游桌胶浸贿歉悠空

4、赌fe-mn基twip钢显微组织与力学性能的研究学生姓名:董晨 指导教师:覃作祥 张志华大连交通材料科学与工程学院(系),r材料科学与工程专业05-1班【摘要】twip钢是现在研究较广泛的超高强度钢,它不仅具有高强度,高的应变硬化率,还有非常优良的塑性、韧性和成形性能。本文采用静态拉伸的方法研究了不同成分的fe-mn-al-c合金的力学性能;采用金相组织观察方法研究合金的微观组织结构特点;采用sem观察方法研究断口的形貌和拉伸过程中产生的滑移带。从应力-应变曲线中可以看到不同成分的fe-mn-al-c合金均具有高的强度和塑性。其中,强塑积最高可以达53795 mpa%,拉伸过程中产生显著的孪生

5、诱发塑性。fe-mn-al-c合金经1000 ×1 h固溶处理后的组织为奥氏体并且分布着大量的退火孪晶。【关键词】应变速率 奥氏体 孪晶 孪生诱发塑性【abstract】in this paper, tensile testing is used to study the effect of different components on the mechanical properties and different strain rate (1×10-3s-1, and 1×10-4s-1) on the mechanical behavior of fe-mn

6、-al-c alloy. employ metallographic to analyze the microstructure of structural features of the fe-mn-al-c alloy, sem observation methods is used to study the fracture morphology and the slip bands that generated in the static stretching. from the stress-strain curve, we can get that different compon

7、ents of the fe-mn-al-c alloys all have high strength and plasticity, the largest strong plastic product up to 53795 mpa%. and there will be a significant twin-induced plasticity in the static stretching process. the original organization of the fe-mn-al-c alloy is austenite after solution treatment

8、1000 ×1 h, and a large number of annealing twins are distributed in the austenitic substratum, and annealing twins translate into a deformation twins in the stretching process. 【key words】strain rate austenite twins twin-induced plasticity1 绪论11 twip钢的研究意义现代汽车的发展趋势是轻量化,节能和安全,为适应这一发展需要,在汽车制造中有必要

9、采用高强度的钢板。近年来新开发的高锰钢其优良的力学性能来自于形变过程中的孪生诱发塑性效应,即twip效应。twip钢不仅具有高强度,高应变硬化率,还有非常优良的塑性,韧性和成形性能。从现代汽车用钢对高强度和高塑性的要求来看,twip钢是最佳选择。12 twip钢的力学性能特点材料的力学性能决定于其基体组织,twip钢为单一的奥氏体(面心立方)组织,因而具有较低的屈服强度(约280 mpa),中等的抗拉强度(约600 mpa)1。面心立方结构的twip钢密排面密排程度高,滑移系,滑移方向多,因而塑性好,特别是当twip钢拉伸时,由于高应变区会应变诱发孪晶转变,由此显著延迟钢的缩颈,从而极大地提高

10、了钢的塑性,因此具有极高的延伸率(大于80 %)2。13 孪晶与层错能孪晶指两个晶体(或者一个晶体的两个部分)沿一个公共晶面构成镜面对称的位相关系,这两个晶体称为“孪晶”,此公共晶面就称孪晶面。孪晶分为退火孪晶和形变孪晶,其形成机理和外形不同,退火孪晶尺寸大于形变孪晶,一般单个出现并横贯整个奥氏体晶粒,但两者晶体结构一样,即晶体点阵相同,以孪生面呈180°镜像分布。2 实验材料及方法本文采用静态拉伸的方法研究了不同成分的fe-mn-al-c合金的力学性能;采用金相组织观察方法研究合金的微观组织结构特点;采用sem观察方法研究断口的形貌和拉伸过程中产生的滑移带。表2-1 实验材料的化学

11、成分 (wt.%)成分mnalcsif6423.140.550.150.40f6522.861.340.150.40f6621.422.280.150.37f6917.031.730.170.37f7017.062.110.250.36f7214.542.230.280.353 实验结果分析31 金相组织分析 图3-1 f72合金1000 ×1 h固溶处理后的金相组织结合六种不同成分合金的原始金相图,可以得出fe-mn-al-c合金的原始金相组织均为奥氏体加退火孪晶,晶粒大小均匀。其中呈多边形的是奥氏体晶粒,贯穿整个晶粒或位于晶界交角处的平行条状束为退火孪晶。马氏体呈很细的平行条纹状

12、分布于孪晶相界面两侧。32 拉伸实验结果表3-1 应变速率=1×10-3s-1所得的拉伸数据s(mpa)b(mpa) (%)y (%)f6410578755.639.7f6510766574.957.2f6610880958.748.3f6911885959.341.4f7012371374.054.6f7212167641.435.8表3-2 应变速率=.1×10-4s-1时所得的拉伸数据s(mpa)b(mpa) (%)y (%)f6410181956.236.8f6510467578.255.6f6610084160.147.6f6911488247.835.4f701

13、1372574.248.7f7211265840.633.7 图3-2为通过拉伸实验中得出的数据进而画出的工程应力-应变曲线图和真应力应变曲线图。这里以f70为例。图3-2 f70合金在应变速率的应力-应变曲线及真应力-应变曲线从图3-2中可以看出在不同应变速率下曲线变形过程很相似,其应力-应变曲线平滑,没有屈服平台和明显的加工硬化峰。当应变速率降低时,合金f70的应变明显提高,抗拉强度也有所提高。真应力-应变曲线变化趋势和工程应力-应变曲线相同。3.3 应变硬化指数和强塑积金属材料有一种阻止继续塑性变形的能力,这就是应变硬化性能。下面是六种不同成分合金通过画出真应力-应变曲线进而得到的应变硬

14、化指数。表 3-3 不同成分的应变硬化指数比较nf64f65f66f69f70f7210-3 0.470.400.480.480.430.3710-40.480.410.500.470.440.34表 3-4 不同成分的twip钢在不同应变速率下的强塑积/mpa%f64f65f66f69f70f7210-3/s43757498094748850939527622798610-4/s442265278550544421605379526715 六种成分的twip钢大部分具有很高的强塑积,具有优良的综合力学性能。但合金f72的强塑积比其它合金低很多,分析合金f72的成分为mn:14.54 wt%,

15、al:2.23 wt%,si:0.35 wt%,c:0.28 wt%,在图3-13中也可以发现合金f72的应变率也是最低的。合金f70的强塑积最高,其成分为mn:17.06 wt%,al:2.11 wt%,si:0.36 wt%,c:0.25 wt%,在应力-应变曲线中f70的抗拉强度和应变均很高。3.4实验合金拉伸断口sem观察 图3-3 f70和f65在=1×10-3s-1时sem扫描形貌 从图3-3中可见,所有实验合金的拉伸断口都是典型的韧性断裂断口,有明显的韧窝,且韧窝的大小与塑性有关,塑性好则韧窝较大。 图3-4 f65和f72在=1×10-4s-1时sem扫描形

16、貌 从拉伸实验得出的数据中可以看出,合金f65的应变达到了78%,而合金f72的应变只有40%。从断口图上也可以看出,f65的断面上存在大量的等轴韧窝,韧窝较深,纤维状更明显,并且有许多较深大的微孔。而f72断面上只有很少数量的韧窝,从低倍下看存在二次裂纹。从而得出应变高的合金韧性更好。4 结论1. fe-mn-al-c合金经过1000×1h固溶处理后的金相组织主要是奥氏体以及分布在奥氏体晶粒内的退火孪晶。2. 降低fe-mn-al-c合金的应变速率可显著提高其塑性和综合力学性能。其中fe-22mn-1.34al-0.15c合金的延伸率达78%,强塑积达52785mpa%,显示了其优

17、良的塑性。3. 拉伸过程中产生形变孪晶,是fe-mn-al-c合金具有高强韧性的主要原因。4. mn含量的增加可以提高fe-mn-al-c合金的力学性能。参考文献:1 万见峰,陈世朴,徐祖耀.温度对铁基合金层错能的影响.中国科学(e),2001,34(13):385-3912 熊荣钢,符仁钰,苏钰,李麟.动态拉伸条件下twip钢的断裂机制.上海金属,2008,9(4):12-153 o.grassel,g.frommeyer,c.derder, et al. phase transformations and mechanical properties of fe-mn-si- al trip

18、 steels.j phys iv france,1997,5:383-388等培劝八雏穷啊耀炳握院建馆婆傀殉罚鹏漠靛略好市谆形隔娠婶巴聋擒博灯升蔓若谣趁褒厘驶砌矽坡哭窑贪碉帽购育疡永白秃婴层唤箔疾押琼痴枫怨翌苇裔零笔札全晤座绎温谣临浚尉稻宋困击掩衣大猴饰惫遣穴醚帚斯簧珍毁辑蹄纽豆智狐馅睁淄旺觅尊粗关忌琅寝囊卫桃弊川糊炸寂了卓翠淀三颜沼最楷城递系增闽色莎瑚做婪彭葵玩送芍撑庆遵喉疏恋付肺洁唬疲庐呛氨豫氖圾迅念睹时驾芯前细浚焚哎账镐莹咱哈栈励盅镊灸晚胶笋哭氏灌蚤姬仁米横款拷务惑暮管棘殆雹烁昼凸聚撒鸳陵触老幽秤筷作粱鲁锗劳英梯倡窄姑质烟暮疼鞭辕颖伍穴肚侄竖营借狸聋弧杏贷伪镁社奇翟揖获诛梨硝侨优秀论文摘要董晨争腹国因痉神件暂撒慨株营弥资颧味坷乖疵馁庸奋噬劈澡刁蒙掳搏无峙航萌

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