引言 锚杆是锚固在岩体内,维持围岩岩体稳定的(2)
2013-05-09 18:15
导读:采用该热处理工艺,810℃正好处于奥氏体和铁素体两相区之间,由于Si 是铁素体形成元素,稳定铁素体,净化奥氏体,加快了多边形铁素体的转变,使奥氏
采用该热处理工艺,810℃正好处于奥氏体和铁素体两相区之间,由于Si 是铁素体形成元素,稳定铁素体,净化奥氏体,加快了多边形铁素体的转变,使奥氏体中的碳含量得到提高。当试样在380℃等温时,随着等温时间的延长,碳向未转变的奥氏体中扩散,奥氏体中的碳浓度得到提高,奥氏体也就越稳定,但等温时间延长的同时,贝氏体转变量也就越多,残余奥氏体量减少,TRIP 效应逐渐降低 [8]。Mn 元素除了对钢起到固溶强化的作用还能降低Ms点,提高残余奥氏体的稳定性[9]。试样通过亚温加热和380℃等温两段热处理,确保了残余奥氏体大量稳定的存在,最后得到了贝氏体、铁素体、残余奥氏体的三相组织。当其在Ms温度以上塑性变形时,该组织必然会产生TRIP 效应而对塑性有所贡献,使伸长率大幅度提高。
3 本试验材料力学性能与其他材料力学性能对比
本试验中,810℃加热保温50min。380℃等温20min 试样的力学性能与其他相关材料的力学性能对比见。
从可以看出,本试样在经过热处理之后,抗拉强度和塑性都达到了较高水平,其综合性能在表中各钢材中也是最优的。
4 结论
(1)试样采用810℃加热保温50min,380℃等温20min的热处理工艺,可以使抗拉强度达σb达到844MPa,延伸率δ5达到31%,综合性能达到最高的26164 MPa×%,其残余奥氏体含量达到14.86%。
(2)低碳Si-Mn TRIP钢经过热处理后,可得到贝氏体、铁素体、残余奥氏体的三相组织。当其在Ms温度以上塑性变形时,该组织必然会产生TRIP效应而对塑性有所贡献,使伸长率大幅度提高。
(3)试样在380℃等温时,随着等温时间的延长,碳向未转变的奥氏体中扩散,奥氏体中的碳浓度得到提高,奥氏体也就越稳定,但等温时间延长的同时,贝氏体转变量也就越多,残余奥氏体量减少,TRIP 效应逐渐降低。
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