应用于Fe-Mn-Al-C钢中避免DO3形成的热处理工艺

    公开(公告)号:CN108441614B

    公开(公告)日:2019-10-11

    申请号:CN201810264541.3

    申请日:2018-03-28

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 本发明公开了一种应用于Fe‑Mn‑Al‑C钢中避免DO3(Fe3Al)形成的热处理工艺,属于特殊钢热处理加工领域。本发明具体是钢材在热轧后加热至1473K~1573K,保温10min~1h后油冷至室温,再加热至1173K~1373K,温度选择为避免碳化物的形成,获得铁素体奥氏体双相组织,保温30min~2h后水冷,工艺热处理如附图。本发明一方面可以避免钢中形成DO3脆相,另一方面可以获得微米级奥氏体以及网状奥氏体,之后可以应用于工业加工等其它应用,具有工艺简单、成本低廉等优点,具有更高的工程价值。

    利用γ→α同素异构转变提升Fe-Mn-Al-C双相钢力学性能的热处理工艺

    公开(公告)号:CN109694997A

    公开(公告)日:2019-04-30

    申请号:CN201910135009.6

    申请日:2019-02-25

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 本发明公开了一种利用γ→α同素异构转变提升Fe-Mn-Al-C双相钢力学性能的热处理工艺,属于汽车用钢技术领域。本发明钢材在热轧后加热至1273~1373K,保温30min~1h,然后进行水冷至室温,随后进行冷轧处理,冷变形量50~80%。选择两相区温度对冷轧钢板进行退火处理,退火温度不高于冷轧前的保温温度,退火时间10s~5min。本发明得到一种奥氏体晶界处发生γ→α转变的双相组织,γ相和α相取向满足K-S关系,同时奥氏体内C的固溶量增加,实现了钢材屈服强度和韧性的提升。本发明工艺是一种同时提高双相钢强度和塑性的热处理工艺,全面优化和提升了Fe-Mn-Al-C双相高铝轻质钢的品质。

    利用γ→α同素异构转变提升Fe-Mn-Al-C双相钢力学性能的热处理工艺

    公开(公告)号:CN109694997B

    公开(公告)日:2021-08-06

    申请号:CN201910135009.6

    申请日:2019-02-25

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 本发明公开了一种利用γ→α同素异构转变提升Fe‑Mn‑Al‑C双相钢力学性能的热处理工艺,属于汽车用钢技术领域。本发明钢材在热轧后加热至1273~1373K,保温30min~1h,然后进行水冷至室温,随后进行冷轧处理,冷变形量50~80%。选择两相区温度对冷轧钢板进行退火处理,退火温度不高于冷轧前的保温温度,退火时间10s~5min。本发明得到一种奥氏体晶界处发生γ→α转变的双相组织,γ相和α相取向满足K‑S关系,同时奥氏体内C的固溶量增加,实现了钢材屈服强度和韧性的提升。本发明工艺是一种同时提高双相钢强度和塑性的热处理工艺,全面优化和提升了Fe‑Mn‑Al‑C双相高铝轻质钢的品质。

    应用于Fe-Mn-Al-C钢中避免DO3形成的热处理工艺

    公开(公告)号:CN108441614A

    公开(公告)日:2018-08-24

    申请号:CN201810264541.3

    申请日:2018-03-28

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 本发明公开了一种应用于Fe-Mn-Al-C钢中避免DO3(Fe3Al)形成的热处理工艺,属于特殊钢热处理加工领域。本发明具体是钢材在热轧后加热至1473K~1573K,保温10min~1h后油冷至室温,再加热至1173K~1373K,温度选择为避免碳化物的形成,获得铁素体奥氏体双相组织,保温30min~2h后水冷,工艺热处理如附图。本发明一方面可以避免钢中形成DO3脆相,另一方面可以获得微米级奥氏体以及网状奥氏体,之后可以应用于工业加工等其它应用,具有工艺简单、成本低廉等优点,具有更高的工程价值。

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