高氮钢增材件

强塑性同步提升

采用电弧增材制造与冷轧变形结合,通过晶粒细化、位错强化和形变诱导相变协同作用,同时提高强度和塑性。

高鹏飞 · Qiangkun, Wang · Qianru, Liu · 张威 · Gaige, Chang · 王克鸿 · Duan, Mengwei · 彭永

Materials Science & Engineering A: Structural Materials: Properties, Microstructure and Processing 2025

具体参数

抗拉强度
{'zh': '1266', 'en': '1266'} MPa
延伸率
{'zh': '16.4', 'en': '16.4'} %
抗拉强度
{'zh': '1209', 'en': '1209'} MPa
延伸率
{'zh': '20.8', 'en': '20.8'} %
显微硬度
{'zh': '419.8', 'en': '419.8'} HV
显微硬度
{'zh': '398.2', 'en': '398.2'} HV
静态压缩强度
{'zh': '1474', 'en': '1474'} MPa
晶粒尺寸
{'zh': '5.5', 'en': '5.5'} μm

技术优势

强度大幅提升

30%冷轧变形后抗拉强度达到1266 MPa,较沉积态提高32.5%,得益于晶粒细化(15 μm→5.5 μm)和高位错密度(6.86×10^14 m^-2)。

塑性可调控

40%冷轧变形后延伸率回升至20.8%,高于30%变形的16.4%,说明可通过变形量灵活调节强塑性平衡。

硬度同步提升

显微硬度在30%变形时达到峰值419.8 HV,同时保持较高塑性,表明强化机制未明显牺牲韧性。

抗动态压缩

动态压缩试验显示材料具有应变率敏感性,热软化和加工硬化竞争机制赋予其抗冲击承载潜力。

应用场景