多梯度超细晶HSLA钢

强韧性协同倍增

通过两阶段轧制耦合超快速冷却制备的HSLA钢,在强度、延展性和动态冲击韧性之间取得了优于均匀细晶和粗晶结构的平衡。

Xu, Xiaoning · Li, Haijun · Sun B.Z. · Tian, Yong · Ye, Qibin

Journal of Materials Processing Technology 2023

参数信息

动态冲击韧性提升倍数
1.6 ×
动态冲击韧性提升倍数
5.9 ×

技术优势

冲击韧性大幅提升

在动态冲击载荷下,多梯度超细晶组织沿轧向的冲击韧性显著高于均匀组织,且异质微结构协同变形阻碍裂纹扩展。

强塑匹配不牺牲韧性

通过晶粒细化与异质结构协同变形,在提高强度的同时保持良好延展性,克服了均匀组织常见的强度-韧性倒置。

可规模化制备

采用两阶段轧制耦合道次间超快速冷却工艺,是一种现实可行的制备技术,可直接用于工业化生产。

应用场景