技术详细介绍
在四川省科技支撑计划项目的资助下本项研究得以顺利完成。本项目对低密度高强塑积叠层金属材料研究方面取得了预期的研究进展。本项目分别以Fe-4Mn-3Al-0.38C wt.%锻态和热轧低密度实验钢为研究对象,采用亚温淬火+低温回火的热处理工艺,分别获得均质和叠层金属材料,并探究不同淬火温度下,锻态和热轧实验钢组织转变规律、力学性能及应变硬化行为,分别获得高强塑积均质和叠层金属材料,并分析其组织结构和力学性能关系,探究其强塑性机理和组织调控策略,为低密度高强塑积金属材料的工业化生产提供理论指导。本项目从材料成分、变形工艺及热处理工艺综合考虑,在同种材料内部原位形成残余奥氏体/铁素体交替分布的叠层材料,材料在变形和热处理后获得超细晶组织结构,可以产生细晶强化作用;另外,在变形过程中铁素体先发生变形,然后残余奥氏体发生变形不断转变为马氏体,引起相变强化作用;多种强化效应持续作用,使材料强塑性大大提高。目前材料强塑积已经在国际相似材料体系中取的领先地位,但是目前此类材料屈服强度还相对有提升空间,同时材料的冲击韧性还有待进一步提高;下一步将着眼于该材料的应用方面,继续提高其屈服强度及冲击韧性值,进而使其得到广泛应用。
在四川省科技支撑计划项目的资助下本项研究得以顺利完成。本项目对低密度高强塑积叠层金属材料研究方面取得了预期的研究进展。本项目分别以Fe-4Mn-3Al-0.38C wt.%锻态和热轧低密度实验钢为研究对象,采用亚温淬火+低温回火的热处理工艺,分别获得均质和叠层金属材料,并探究不同淬火温度下,锻态和热轧实验钢组织转变规律、力学性能及应变硬化行为,分别获得高强塑积均质和叠层金属材料,并分析其组织结构和力学性能关系,探究其强塑性机理和组织调控策略,为低密度高强塑积金属材料的工业化生产提供理论指导。本项目从材料成分、变形工艺及热处理工艺综合考虑,在同种材料内部原位形成残余奥氏体/铁素体交替分布的叠层材料,材料在变形和热处理后获得超细晶组织结构,可以产生细晶强化作用;另外,在变形过程中铁素体先发生变形,然后残余奥氏体发生变形不断转变为马氏体,引起相变强化作用;多种强化效应持续作用,使材料强塑性大大提高。目前材料强塑积已经在国际相似材料体系中取的领先地位,但是目前此类材料屈服强度还相对有提升空间,同时材料的冲击韧性还有待进一步提高;下一步将着眼于该材料的应用方面,继续提高其屈服强度及冲击韧性值,进而使其得到广泛应用。