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第三代汽車鋼的熱塑性及斷裂機理

范倚 王明林 張慧 陶紅標 趙沛 李士琦

范倚, 王明林, 張慧, 陶紅標, 趙沛, 李士琦. 第三代汽車鋼的熱塑性及斷裂機理[J]. 工程科學學報, 2013, 35(5): 607-612. doi: 10.13374/j.issn1001-053x.2013.05.008
引用本文: 范倚, 王明林, 張慧, 陶紅標, 趙沛, 李士琦. 第三代汽車鋼的熱塑性及斷裂機理[J]. 工程科學學報, 2013, 35(5): 607-612. doi: 10.13374/j.issn1001-053x.2013.05.008
FAN Yi, WANG Ming-lin, ZHANG Hui, TAO Hong-biao, ZHAO Pei, LI Shi-qi. Hot plasticity and fracture mechanism of the third generation of automobile steel[J]. Chinese Journal of Engineering, 2013, 35(5): 607-612. doi: 10.13374/j.issn1001-053x.2013.05.008
Citation: FAN Yi, WANG Ming-lin, ZHANG Hui, TAO Hong-biao, ZHAO Pei, LI Shi-qi. Hot plasticity and fracture mechanism of the third generation of automobile steel[J]. Chinese Journal of Engineering, 2013, 35(5): 607-612. doi: 10.13374/j.issn1001-053x.2013.05.008

第三代汽車鋼的熱塑性及斷裂機理

doi: 10.13374/j.issn1001-053x.2013.05.008
基金項目: 

國家重點基礎研究發展計劃資助項目(2010CB630806-2)

詳細信息
    通訊作者:

    范倚,E-mail:fy378992760@163.com

  • 中圖分類號: TG142.1

Hot plasticity and fracture mechanism of the third generation of automobile steel

  • 摘要: 采用Gleeble-1500熱模擬試驗機,對第三代汽車鋼(TG鋼)在不同的變形溫度下進行了熱拉伸試驗,研究其熱塑性的變化運用光學顯微鏡和掃描電鏡分析了實驗鋼熱變形的斷口形貌及斷裂機理.發現實驗鋼的強度隨溫度的升高而降低,熱塑性曲線分為第Ⅰ脆性區、高溫塑性區和第Ⅲ脆性區三個區域,其中第Ⅲ脆性區存在兩個塑性極小值.在1300~800℃時實驗鋼的組織為奧氏體,斷裂方式為連孔延性斷裂,動態再結晶使韌窩分離前發生了較大的塑性變形,斷口為大而深的韌窩;750℃時實驗鋼沿奧氏體晶界析出鐵素體,斷裂方式為界面斷裂,斷口既存在著鐵素體內聚失效形成的小的孔洞,也存在由于裂紋沿奧氏體晶界擴展形成的石塊狀形貌;650℃由于出現了鐵素體的準解理,實驗鋼的塑性下降,熱塑性曲線再次出現極小值.

     

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出版歷程
  • 收稿日期:  2012-02-01

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