变体可控低碳钢

强塑同步提升

通过马氏体变体可控选择,同时激活晶界和位错强化机制,打破强度与延展性的传统倒置关系,为结构材料设计提供新路径。

Tian-wei, Yin · Shen, Yong feng · Jia, Nanjia · Li, Yunjie · Xue, Wenyin Ying

International Journal of Plasticity 2023

具体参数

屈服强度
{'zh': '871', 'en': '871'} MPa
抗拉强度
{'zh': '1054', 'en': '1054'} MPa
总延伸率
{'zh': '25', 'en': '25'} %
位错密度
{'zh': '10.21 × 10^14', 'en': '10.21 × 10^14'} m^-2
原奥氏体晶粒平均直径
{'zh': '16.4', 'en': '16.4'} μm

技术优势

强塑兼得

通过控制变体选择同时激活晶界和位错强化,使强度和塑性同步提升,打破了传统倒置关系。

细晶强化

两阶段变形工艺使原奥氏体晶粒细化至平均直径16.4 μm,提高位错密度,为马氏体相变提供更大驱动力,产生大量细小板条和纳米孪晶。

工艺可控

通过调整两阶段变形工艺参数(高温大压下和略高于奥氏体化临界点的压缩),可控制变体选择程度,实现性能调控。

应用场景