连续冷却条件下低碳高强贝氏体钢的残余奥氏体调控及韧化机理

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    51904071
  • 项目类别:
    青年科学基金项目
  • 资助金额:
    26.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    E0414.材料冶金加工
  • 结题年份:
    2022
  • 批准年份:
    2019
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2020-01-01 至2022-12-31

项目摘要

Taking into account that the low temperature impact toughness of low carbon high strength bainitic steel in heavy plate greatly decreases as the strength increases, matrix structure is proposed to introduce retained austenite acting as toughening mode. The key problems consisting of the controlling of retained austenite with different characteristics by two-stage continuous cooling heat treatment processes in intercritical region combined with TMCP-UFC and toughening mechanism are systematically investigated. The controlling of retained austenite with different characteristics is achieved by two-stage continuous cooling heat treatment processes in intercritical region combined with TMCP-UFC, and regulation mechanism is clarified. The relationship of heat treatment processes, retained austenite with different characteristics and stability of retained austenite is defined. By analyzing substructure (including dislocation, twin crystal, etc.) and martensite with different lattice structure in retained austenite during low temperature impact process, the effect of transformation of retained austenite and its influencing factors of stability on low temperature impact toughness is clarified. The acting of transformation of retained austenite on enhancing plasticity of matrix, crack initiation and propagation under low temperature conditions is illuminated, and the mechanism toughening is revealed. The results will provide theoretical basis and production guidance to developing low carbon high strength bainitic steel in heavy plate with high low temperature impact toughness, to realize improvement of production efficiency and reduction of energy consumption. The application of low carbon high strength bainitic steel in high strength structural heavy steel is expanded under condition of cryogenic regions.
本项目针对低碳高强贝氏体钢中厚板低温冲击韧性随着强度级别的增加而下降的现状,拟在其基体组织中引入残余奥氏体作为韧化方式,围绕通过TMCP-UFC结合两阶段临界区连续冷却热处理工艺对不同特征残余奥氏体的调控及韧化机理等关键问题开展研究。实现TMCP-UFC结合两阶段临界区连续冷却热处理工艺对不同特征残余奥氏体的调控,弄清调控机理,明确热处理工艺、不同特征残余奥氏体及其稳定性的关系;通过重点分析低温冲击过程中残余奥氏体内的微结构(位错、孪晶等)和不同晶格结构的马氏体,明确残余奥氏体的转变及稳定性影响因素对低温韧性的影响;阐明低温冲击过程中残余奥氏体的转变在改善塑性及裂纹形核和扩展中的微观作用,揭示韧化机理。该项目的研究结果可以为高低温韧性中厚板用低碳高强贝氏体钢的开发提供理论依据和生产指导,实现生产效率的提高和能源消耗的降低,扩大其在低温领域中厚板高强结构钢中的应用。

结项摘要

高低温韧性中厚板低碳高强钢的研究是钢结构在恶劣环境条件下服役的安全性和抗脆断性的重要保障,改善低碳高强贝氏体钢低温韧性的研究尤为重要。本项目在微合金化贝氏体钢的基础上,添加适当的奥氏体稳定化元素Mn、Ni等,通过TMCP-UFC结合两阶段连续冷却热处理工艺,调控一定量较稳定的残余奥氏体以及M/A组元,以此来改善低碳高强贝氏体钢的低温韧性。本研究取得以下主要结果:(1)利用B、Mo等合金元素对多边形铁素体的抑制作用、Mn、Cu等合金元素提高淬透性的作用以及Ti、Nb元素的复合微合金化,在较大的冷速范围内获得精细的贝氏体组织,基于TMCP-UFC新型工艺路线,调控终冷温度为480℃时,增加点状M/A岛的数量和高角度取向差晶界比例,从而提高裂纹的偏转频率,增加裂纹扩展吸收功;同时,通过降低终冷温度可以合理调控板条贝氏体和粒状贝氏体配比,细化晶粒尺寸,实现了高强度和高韧性的良好平衡。(2) 粗大的残余奥氏体+孪晶马氏体(尺寸9um)恶化冲击韧性,严重降低了裂纹萌生过程中的冲击吸收能量,对于粗大的贝氏体,高角度取向晶界几乎消失。裂纹萌生吸收能决定了低碳高强贝氏体钢解理断裂的微观机制。(3) 建立了两阶段临界热处理工艺-不同特征残余奥氏体-奥氏体稳定性-冲击韧性的关系,较高的临界回火温度使逆转变奥氏体不稳定,块状的M/A转变为孪晶马氏体,由于不充分的TRIP效应,恶化冲击韧性,对加工硬化性能和塑性的贡献相对有限;而适当的临界热处理工艺得到稳定的残余奥氏体以及外层为Mo的细小(Nb, Mo)C,使裂纹扩展吸收功明显升高,提高韧性。开发了具有良好低温韧性的低碳高强贝氏体钢,为实现工业生产提供依据和指导,扩大其在低温领域中厚板高强结构钢中的应用。

项目成果

期刊论文数量(7)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(1)
Achieving excellent strength-ductility balance and lower yield ratio in a 690 MPa-grade multiphase construction steel
690MPa级多相结构钢实现优异的强度-延展性平衡和较低的屈强比
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2022
  • 期刊:
    Steel Research International
  • 影响因子:
    2.2
  • 作者:
    Zhu Wenting;Cui Junjun;Feng Yang;Chen Zhenye;Zhao Yang;Chen Liqing
  • 通讯作者:
    Chen Liqing
Correlation of microstructure feature with impact fracture behavior in a TMCP processed high strength low alloy construction steel
TMCP 处理的高强度低合金结构钢显微组织特征与冲击断裂行为的相关性
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
    Acta Metallurgica Sinica (English Letters)
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Zhu Wenting;Cui Junjun;Chen Zhenye;Zhao Yang;Chen Liqing
  • 通讯作者:
    Chen Liqing
Structure and electrochemical behavior of the rust on 690 MPa grade construction steel in a simulated industrial atmosphere
模拟工业气氛中 690 MPa 级建筑钢锈层的结构和电化学行为
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2022
  • 期刊:
    Metallurgical and Materials Transactions A
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Zhu Wenting;Zhao Yang;Feng Yang;Cui Junjun;Chen Zhenye;Chen Liqing
  • 通讯作者:
    Chen Liqing
On the post-fire mechanical properties and microstructural characteristic of 690 MPa grade high strength steel for high-rise building
690 MPa级高层建筑高强钢火后力学性能及显微组织特征
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2022
  • 期刊:
    Steel Research International
  • 影响因子:
    2.2
  • 作者:
    Zhu Wenting;Cui Junjun;Feng Yang;Zhao Yang;Chen Zhenye;Chen Liqing
  • 通讯作者:
    Chen Liqing
690MPa级高强韧低碳微合金建筑结构钢设计及性能
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    金属学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    朱雯婷;崔君军;陈振业;冯阳;赵阳;陈礼清
  • 通讯作者:
    陈礼清

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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

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          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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