纳米析出增强型马氏体时效钢
强塑积大幅提升
通过在逆变奥氏体中引入纳米析出相来调控TRIP效应,实现了高强度与高加工硬化能力的协同。
李钧鹏 · 张杨 · Weiguo, Jiang · Junhua, Luan · Zeng-Bao, Jiao · Liu, Chain Tsuan · 张中武
International Journal of Plasticity 2025
具体参数
- 屈服强度
- {'zh': '1790 ± 24', 'en': '1790 ± 24'} MPa
- 抗拉强度
- {'zh': '2140 ± 32', 'en': '2140 ± 32'} MPa
- 均匀延伸率
- {'zh': '9.5 ± 1.3', 'en': '9.5 ± 1.3'} %
- 总延伸率
- {'zh': '16.4 ± 1.1', 'en': '16.4 ± 1.1'} %
技术优势
奥氏体稳定性可控
纳米析出相在变形初期降低层错能促进TRIP效应,在后期阻碍不全位错运动延缓转变,实现应力持续吸收。
加工硬化能力显著提升
通过调控TRIP效应,材料在变形过程中持续吸收应力,延缓裂纹萌生与扩展,实现高强度下的均匀变形。
强度与塑性协同优化
基体纳米析出相提供强度,逆变奥氏体调控提供塑性,最终获得高强度、高塑性与高加工硬化能力的组合。
应用场景
- 先进高强钢:作为新型高强钢方案,替代传统马氏体时效钢,在轻量化设计中实现更高强塑积。
- 高强度结构件:适用于承受复杂应力且要求高均匀变形的结构件,如航空航天框架。
- 航空起落架:替代当前起落架用钢,利用高强塑性和加工硬化能力提升抗冲击与疲劳寿命。
- 机器人关节:用于承受反复载荷的关节部件,提高抗冲击变形能力并延长服役周期。