中碳TRIP钢
200°C伸长率73%
通过控制残余奥氏体稳定性,实现变形温度升高时强度不降而伸长率大幅提升。
Dong, X. X. · Shen, Yong feng · Jia, Nanjia · Xue, Wenyin Ying · Li, Jianping
Journal of Materials Research and Technology 2024
具体参数
- 抗拉强度
- {'zh': '1390', 'en': '1390'} MPa
- 屈服强度(25 °C)
- {'zh': '870', 'en': '870'} MPa
- 总伸长率(25 °C)
- {'zh': '40', 'en': '40'} %
- 屈服强度(200 °C)
- {'zh': '860', 'en': '860'} MPa
- 总伸长率
- {'zh': '73', 'en': '73'} %
- 残余奥氏体碳含量
- {'zh': '1.4', 'en': '1.4'} %
技术优势
伸长率可提高80%以上
通过调整退火温度控制残余奥氏体碳含量(1.2%提高至1.4%),使残余奥氏体更稳定,在200 °C变形时TRIP效应持续更久,总伸长率从40%提高到73%。
变形温度升高强度不降
当变形温度从25 °C提高到200 °C时,屈服强度几乎保持恒定(从870 MPa变为860 MPa),没有出现常见的强度损失。
应用场景
- 汽车用钢:车用部件可在较高温度成形,并保持高强度和高伸长率
- 高强钢:提供强度与延展性的良好组合,替代常规高强钢