无碳化物贝氏体钢变形时微结构演变、成分和应变配分规律研究

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    51471146
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    85.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    E0101.金属材料设计、计算与表征
  • 结题年份:
    2018
  • 批准年份:
    2014
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2015-01-01 至2018-12-31

项目摘要

Carbide-free bainitic steel, is kind of dual phase steel dominated by bainitic ferrite and supplemented by retained austenite. It has attracted extensive interest and attention as one of the representative of a new generation advanced material, which has been widely used in manufacturing automobile steel plate, railway track, wheel, shaft, gear and bearing. As well known, there exist different contents of carbon and some substitutional elements in bainite ferrite and retained austenite phase induced by the chemical composition partitioning during bainitic transformation. However, how do the chemical compositions redistribute in the two phases during the deformation? What is the evolution of microstructures? What are the strain partitioning pattern in the two phases? How do the afore-mentioned behaviors influence the macro-mechanical properties especially for the cyclic deformation behaviors? These materials science problems are not clear. Hence, to answer these questions, understand the controlling mechanism of the chemical composition and the microstructure of the carbide-free bainitic steels with high strength and good fatigue performance, a medium carbon carbide-free bainitic steel is studied and subjected to isothermal transformation at upper and lower bainitic transformation temperature region in this project. The tensile and cyclic deformation behaviors of the steel are analyzed through three-dimensional atom probe, nano-indentation, EBSD, confocal microscope, TEM, SEM and XRD.
无碳化物贝氏体钢是一类以贝氏体铁素体相为主残余奥氏体相为辅的双相钢,已被广泛的应用于制造汽车钢板、铁路轨道、车轮曲轴、齿轮和轴承等,成为新一代先进钢铁材料的代表之一。众所周知,贝氏体相变过程因成分配分使碳和一些合金元素在贝氏体铁素体和残余奥氏体两相中含量不同。然而,在变形过程中,两相中的化学成分如何再配分?两相的微结构如何变化?且应变在两相中配分规律如何?这种因变形造成的微结构变化以及成分配分和应变配分是如何相互作用的?其对钢的宏观力学行为,特别是循环变行行为影响规律如何?这些材料科学问题尚不清楚。本项目是以中碳无碳化物贝氏体钢为研究对象,在上、下贝氏体转变温度区间分别对其进行等温相变处理,通过拉伸和循环变形,利用三维原子探针、纳米压痕、EBSD、共聚焦显微镜以及TEM、XRD等研究手段,解答以上疑问,弄清高强度抗疲劳无碳化物贝氏体钢的化学成分和微结构调控机制。

结项摘要

本研究项目从成分设计出发,利用热处理工艺调控,通过拉伸变形和循环变形研究了无碳化物贝氏体组织的结构演变、成分和应变配分规律。优化和制备出适合重载铁路轨道使用的高强韧抗疲劳无碳化物贝氏体钢。1500MPa强度级别的无碳化物贝氏体钢铁路辙叉的平均使用寿命-累积过载量达到3.5亿吨。将理论基础研究延伸应用到制造高端耐磨衬板和轴承上。制造出超细贝氏体耐磨钢板,性能可与著名的Hardox 600耐磨钢板相媲美,而成本仅为其1/3。发明的渗碳和高碳纳米贝氏体轴承钢,其疲劳寿命分别比经典渗碳和高碳马氏体轴承钢提高2.5和1.2倍,引领了轴承行业的技术进步。本项研究成果为无碳化物贝氏体钢的推广奠定的重要的理论基础如下:.1.揭示合金成分设计对无碳化物贝氏体钢的组织性能影响规律。通过调控Mn、Si、Al等合金元素含量,获得组织较细、错配角分布大角度较多和相之间有较高协同变形能力的组织,有利于提高材料的抗疲劳性能。提出双相多尺度贝氏体结构概念,研究了它在拉伸变形过程中的微结构演变,为高强度高塑性材料的开发提供新思路。.2.揭示了无碳化物贝氏体组织在循环变形过程中的成分配分规律。循环变形过程中置换原子在贝氏体铁素体和残余奥氏体之间不存在配分。表明置换原子对无碳化物贝氏体钢的循环变形行为没有影响。.3.揭示了无碳化物贝氏体在变形过程中应力应变配分规律。以混合修正原则为基础,利用数学建模和EBSD检测两种手段定量计算得到了各相在拉伸变形过程中的应力应变配分规律。表明贝氏体铁素体承担了大部分应力和应变,残余奥氏体次之,马氏体最低。在单位体积分数下,残余奥氏体具有较强的变形能力,马氏体具有较强的承担应力的能力。通过对计算结果的讨论与推演,建立了三相协调变形的模型,揭示了各相间协同变形的规律和机理。.在本项目资助下获得国家技术发明二等奖1项,河北省技术发明一等奖1项,发表学术论文18篇,授权国家发明专利5项,培养研究生19人。

项目成果

期刊论文数量(18)
专著数量(0)
科研奖励数量(2)
会议论文数量(0)
专利数量(4)
Effects of alloying elements and cooling rates on the high-strength pearlite steels
合金元素和冷却速度对高强度珠光体钢的影响
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
    Materials Science and Technology
  • 影响因子:
    1.8
  • 作者:
    M.M. Wang;F.C. Zhang;Z.N. Yang
  • 通讯作者:
    Z.N. Yang
Cyclic deformation behaviors of a high strength carbide-free bainitic steel
高强度无碳化物贝氏体钢的循环变形行为
  • DOI:
    10.1016/j.matdes.2016.01.024
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
    Materials & Design
  • 影响因子:
    8.4
  • 作者:
    F.C. Zhang;X.Y. Long;J. Kang;D. Cao;B. Lv
  • 通讯作者:
    B. Lv
Effect of Aluminum Alloying on the Hot Deformation Behavior of Nano-bainite Bearing Steel
铝合金对纳米贝氏体轴承钢热变形行为的影响
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
    Journal of Materials Engineering and Performance
  • 影响因子:
    2.3
  • 作者:
    Z.N. Yang;L.Q. Dai;C.H. Chu;F.C. Zhang;L.W. Wang;A.P. Xiao
  • 通讯作者:
    A.P. Xiao
Mn对无碳化物贝氏体钢组织和性能的影响
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
    金属热处理
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    龙晓燕;张福成;康杰;李英男
  • 通讯作者:
    李英男
贝氏体钢在轴承中的应用进展
  • DOI:
    10.19533/j.issn1000-3762.2017.01.015
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
    轴承
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    张福成;杨志南;雷建中;庞碧涛;王明礼
  • 通讯作者:
    王明礼

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  • 期刊:
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  • 通讯作者:
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张福成的其他基金

超级奥氏体不锈钢凝固和热加工中的多尺度组织调控
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相似国自然基金

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AI项目解读示例

课题项目:调控A型流感病毒诱导IFN-β表达的机制研究

AI项目摘要:

本研究聚焦于TRIM2蛋白在A型流感病毒诱导的IFN-β表达中的调控机制。A型流感病毒是全球性健康问题,其感染可导致严重的呼吸道疾病。IFN-β作为关键的抗病毒因子,其表达水平对抗病毒防御至关重要。然而,TRIM2如何调控IFN-β的表达尚未明确。本研究假设TRIM2通过与病毒RNA或宿主因子相互作用,影响IFN-β的产生。我们将采用分子生物学、细胞生物学和免疫学方法,探索TRIM2与A型流感病毒诱导IFN-β表达的关系。预期结果将揭示TRIM2在抗病毒免疫反应中的作用,为开发新的抗病毒策略提供理论基础。该研究对理解宿主抗病毒机制具有重要科学意义,并可能对临床治疗流感病毒感染提供新的视角。

AI项目思路:

科学问题:TRIM2如何调控A型流感病毒诱导的IFN-β表达?
前期研究:已有研究表明TRIM2参与抗病毒反应,但其具体机制尚不明确。
研究创新点:本研究将深入探讨TRIM2在IFN-β表达中的直接作用机制。
技术路线:包括病毒学、分子生物学、细胞培养和免疫检测技术。
关键技术:TRIM2与病毒RNA的相互作用分析,IFN-β启动子活性检测。
实验模型:使用A型流感病毒感染的细胞模型进行研究。

AI技术路线图

        graph TD
          A[研究起始] --> B[文献回顾与假设提出]
          B --> C[实验设计与方法学准备]
          C --> D[A型流感病毒感染模型建立]
          D --> E[TRIM2与病毒RNA相互作用分析]
          E --> F[TRIM2对IFN-β启动子活性的影响]
          F --> G[IFN-β表达水平测定]
          G --> H[TRIM2功能丧失与获得研究]
          H --> I[数据收集与分析]
          I --> J[结果解释与科学验证]
          J --> K[研究结论与未来方向]
          K --> L[研究结束]
      
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