吉林大学学报(工学版) ›› 2013, Vol. 43 ›› Issue (02): 376-379.
朱丽娟1,2, 谷诤巍1, 吕义2, 徐虹1
ZHU Li-juan1,2, GU Zheng-wei1, LÜ Yi2, XU Hong1
摘要: 以22MnB5钢为研究对象,分析了超高强钢热冲压成形过程中相变硬化机理。根据热模拟试验结果建立了加热过程奥氏体晶粒尺寸计算模型和变形抗力模型。采用有限元法对材料热冲压同时淬火冷却过程的温度场进行了分析,采用相变动力学模型分析了热成形过程中发生的相变,以及显微组织和力学性能之间的关系。结果表明:形成均匀细小板条马氏体组织的最佳工艺为900~950℃加热5 min,超过30℃/s快速淬火并保压8 s左右。
中图分类号:
| [1] Sellars C M, Whiteman J A. Recrystallization and grain growth in hot rolling[J]. Metal Sci, 1979, 13(3/4): 187-194.[2] Merklein M, Lechler J. Investigation of the thermo-mechanical properties of hot stamping steels[J]. Journal of Materials and Processing Technology, 2006, 177: 452-455.[3] Capdevila C, Gracía C A, Caballero F G. Incubation time of isothermally transformed allotriomorphic ferrite in medium carbon steels[J]. Scripta Materialia, 2001, 44(1): 129-134.[4] Kirkaldy J S, Venugopalan D. Prediction of microstructure and hardenability in low alloy steels//International Conferenceon Phase Transformations in Ferrous Alloys, Philadelphia, USA, 1983.[5] Li M V, Niebuhr D V, Meekisho L L, et al. Computational model for the prediction of steel hardenability[J]. Metallurgical and Materials Transactions, 1998, 29B: 661-672.[6] Åkerström P, Oldenburg M. Austenite decomposition during press hardening of a boron steel-computer simulation and test[J]. Journal of Material Processing Technology, 2006, 174: 399-406.[7] Perlade A,Bouaziz O,Furnemont Q.A physically based model for TRIP-aided carbon steels behaviour[J].Materials Science and Engineering A,2003,356:145-152.[8] Bok H H, Lee M G, Pavlina E J, et al. Comparative study of the prediction of microstructure and mechanical properties for a hot-stamped B-pillar reinforcing part[J]. International Journal of Mechanical Science, 2011, 53: 744-752. |
| [1] | 关庆丰,张福涛,彭韬,吕鹏,李姚君,许亮,丁佐军. 含硼、钴9%Cr耐热钢的热变形行为[J]. 吉林大学学报(工学版), 2018, 48(6): 1799-1805. |
| [2] | 庄蔚敏, 赵文增, 解东旋, 李兵. 超高强钢/铝合金热铆连接接头性能[J]. 吉林大学学报(工学版), 2018, 48(4): 1016-1022. |
| [3] | 邱小明, 王银雪, 姚汉伟, 房雪晴, 邢飞. 基于灰色关联的DP1180/DP590异质点焊接头工艺参数优化[J]. 吉林大学学报(工学版), 2018, 48(4): 1147-1152. |
| [4] | 关庆丰, 董书恒, 郑欢欢, 李晨, 张从林, 吕鹏. 强流脉冲电子束作用下45#钢表面Cr合金化[J]. 吉林大学学报(工学版), 2018, 48(4): 1161-1168. |
| [5] | 姚海洋, 王海燕, 张之琛, 申晓红. 双Duffing振子逆向联合信号检测模型[J]. 吉林大学学报(工学版), 2018, 48(4): 1282-1290. |
| [6] | 孙正, 黄钰期, 俞小莉. 径向滑动轴承润滑油膜流动-传热过程仿真[J]. 吉林大学学报(工学版), 2018, 48(3): 744-751. |
| [7] | 张仰鹏, 魏海斌, 贾江坤, 陈昭. 季冻区组合冷阻层应用表现的数值评价[J]. 吉林大学学报(工学版), 2018, 48(1): 121-126. |
| [8] | 赵宇光, 杨雪慧, 徐晓峰, 张阳阳, 宁玉恒. Al-10Sr变质剂状态、变质温度及变质时间对ZL114A合金组织的影响[J]. 吉林大学学报(工学版), 2018, 48(1): 212-220. |
| [9] | 张志强, 刘从豪, 何东野, 李湘吉, 李纪萱. 基于性能梯度分布的硼钢热冲压工艺对形状精度的影响[J]. 吉林大学学报(工学版), 2017, 47(6): 1829-1833. |
| [10] | 吕萌萌, 谷诤巍, 徐虹, 李欣. 超高强度防撞梁热冲压成形工艺优化[J]. 吉林大学学报(工学版), 2017, 47(6): 1834-1841. |
| [11] | 汤华国, 马贤锋, 赵伟, 刘建伟, 赵振业. 高性能金属铝的制备、微观结构及其热稳定性[J]. 吉林大学学报(工学版), 2017, 47(5): 1542-1547. |
| [12] | 关庆丰, 张远望, 孙潇, 张超仁, 吕鹏, 张从林. 强流脉冲电子束作用下铝钨合金的表面合金化[J]. 吉林大学学报(工学版), 2017, 47(4): 1171-1178. |
| [13] | 胡侃, 于野, 盈亮, 胡平, 侯文彬. 基于校车侧翻安全性的热冲压立柱结构优化设计[J]. 吉林大学学报(工学版), 2017, 47(3): 884-890. |
| [14] | 杨晓红, 杭文先, 秦绍刚, 刘勇兵, 刘利萍. H13钢激光熔覆钴基复合涂层的组织及耐磨性[J]. 吉林大学学报(工学版), 2017, 47(3): 891-899. |
| [15] | 关庆丰, 黄尉, 李怀福, 龚晓花, 张从林, 吕鹏. 强流脉冲电子束诱发的Cu-C扩散合金化[J]. 吉林大学学报(工学版), 2016, 46(6): 1967-1973. |
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