TRIP钢增材件
强塑同步提升
利用奥氏体驱动TRIP效应,通过调控激光粉末床熔融的体能量密度,在30CrMnSiNi2A钢中同步实现了高强度与高塑性。
Wang, Linzhi · Yikai, Xiong · Runqi, Yang · Chenyu, Liao · Ting, Li
Journal of Iron and Steel Research International 2026
具体参数
- 抗拉强度
- {'zh': '1566', 'en': '1566'} MPa
- 延伸率
- {'zh': '14.7', 'en': '14.7'} %
- 残余奥氏体含量
- {'zh': '12.7', 'en': '12.7'} %
- 平均晶粒尺寸
- {'zh': '1.58', 'en': '1.58'} μm
- M/A岛含量
- {'zh': '39.05', 'en': '39.05'} %
技术优势
强度塑性双高
奥氏体驱动的TRIP效应在变形过程中持续提供加工硬化,推迟颈缩,从而在保持高强度的同时大幅提升延伸率。
晶粒细化
冷却过程中的相变竞争(预马氏体与贝氏体)将平均晶粒尺寸细化至1.58μm,细晶强化贡献强度提升。
碳化物强化
M/A岛分解形成细小碳化物,通过Orowan机制有效阻碍位错运动,进一步提升强度。
应用场景
- 航空结构件:用于制造同时要求高强度和塑性的航空结构件,如起落架或框架部件。
- 高强度钢构件:替代传统制造的高强度钢构件,获得更优的强塑性组合。
- 金属增材制造:验证LPBF工艺能够制造高性能30CrMnSiNi2A钢部件。
- 机械零件:制造具有复杂设计且需要优异力学性能的机械零件。