薄板坯连铸连轧第二相析出演变规律及组织性能调控机理

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项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    U1960113
  • 项目类别:
    联合基金项目
  • 资助金额:
    62.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    E0411.钢铁冶金
  • 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

The precipitation evolution of the second phase directly affects the microstructure and quality of the thin slab in the high-strength alloy steel Thin Slab Casting and Rolling (TSCR) process, which is one of the key factors for the smooth operation and quality control of the production operation. However, the high-end steel grades for automobiles are still unable to be produced by TSCR process because of the product quality control problems. The quantitative evolution and control mechanism of the second phase particles, structure, properties and quality in the TSCR process are still to be overcome. This project intends to carry out quantitative theory and in-situ experimental study on the evolution of the second phase particles "precipitation - re-dissolving - re-precipitation" and its influence on the microstructure properties of thin slabs for the high-strength alloy steel TSCR process of automotive. Exploring the "failure" mechanism of the second phase particle remelting and oversize inhibition on grain growth pinning, and then establishing the prediction model of the original austenite grain coarsening of the coupled second phase particle growth and remelting effect. Quantitatively clarifying the effect of “primary precipitation” and “re-dissolving and re-precipitation” of the second phase particles on the grain refinement and properties of the thin slab in the TSCR process, and then expounding the mechanism of microstructure and performance regulation in the high-strength alloy steel TSCR process. It lays a solid foundation for the high-strength steel TSCR process in stable, high quality and high efficiency for new generation of high performance automobile.
汽车用高强合金钢薄板坯连铸连轧 (TSCR) 工艺中,第二相的析出演变直接影响了薄板坯的组织性能与质量,是其生产操作顺行与质量控制的关键因素之一。然而,由于产品质量控制问题,汽车用高端钢种仍无法采用TSCR工艺正常生产,对于TSCR工艺中第二相粒子、组织、性能、质量的定量化演变规律和调控机理仍亟待攻克。本项目拟针对汽车用高强合金钢TSCR工艺流程,对第二相粒子“析出-回溶-再析出”演变规律及其对薄板坯组织性能的影响机理开展定量的理论与原位实验研究;探索第二相粒子回溶与尺寸过大对晶粒生长钉扎抑制作用的“失效”机制,建立耦合第二相粒子长大与回溶影响的原始奥氏体晶粒粗化预测模型;定量阐明TSCR流程中第二相粒子“一次析出”和“回溶-再析出”对薄板坯晶粒细化及性能的均衡影响作用,明确高强合金钢TSCR工艺中的组织与性能调控机理,为新一代高性能汽车用高强钢TSCR工艺的稳定、高质、高效生产奠定基础。

结项摘要

薄板坯连铸连轧(TSCR)工艺中第二相的析出演变直接影响了薄板坯的组织性能与质量,是其生产操作顺行与质量控制的关键因素之一;汽车用超高强合金钢TSCR工艺中第二相粒子、组织、性能、质量的定量化演变规律和调控机理亟待厘清,以确保汽车超高强钢TSCR的正常稳定生产。.针对汽车用超高强钢22MnB5的TSCR工艺流程,本项目开展第二相析出热/动力学计算,明确了钛微合金化22MnB5钢中第二相析出种类、析出顺序、开始析出温度、析出量以及生长尺寸,掌握了初始元素含量和连铸冷速对22MnB5钢第二相析出温度和尺寸的影响规律。应用HTCLSM对22MnB5钢TSCR工艺流程中第二相的“析出-回溶-粗化-再析出”演变行为进行了原位观察,并对其析出量和析出尺寸的变化规律进行了定量分析;结果表明,在均热过程中长条状大尺寸第二相颗粒会分裂为多个球状颗粒,“析出-回溶-再析出”能明显减小粗大第二相颗粒的尺寸。借助HTCLSM、气氛加热炉、Gleebe热模拟机和电镜等模拟研究了TSCR工艺流程中22MnB5钢微观组织的演变行为,并与传统工艺进行对比分析,揭示了TSCR工艺铸坯奥氏体生长特点、轧制过程再结晶规律以及轧后冷却相变特征。在此基础上,探索第二相粒子回溶与尺寸过大对晶粒生长钉扎抑制作用的“失效”机制,建立了耦合第二相粒子长大与回溶影响的原始奥氏体晶粒生长预测模型;应用模型研究厘清了TSCR工艺连铸冷速、再加热升温速率、保温温度、保温时间等工艺参数对22MnB5铸坯奥氏体晶粒粗化的影响规律。此外,深入研究了轧制温度、层流冷却速率及卷曲温度等对22MnB5钢第二相、组织及性能的定量影响关系;结果表明,将层流冷却冷速控制在40℃/s以上,卷曲温度取600℃时可以明显的提高22MnB5钢的力学性能。.本项目通过以上研究揭示了汽车用高强合金钢TSCR生产工艺中第二相粒子“一次析出”和“回溶-再析出”对薄板坯晶粒细化及性能的均衡影响作用,明确了22MnB5钢组织与性能的调控机理,为新一代高性能汽车用超高强钢TSCR工艺的稳定、高质、高效生产奠定基础。

项目成果

期刊论文数量(14)
专著数量(0)
科研奖励数量(13)
会议论文数量(9)
专利数量(3)
Evolution of Phase Transition and Mechanical Properties of Ultra-High Strength Hot-Stamped Steel During Quenching Process
超高强度热冲压钢淬火过程中相变及力学性能的演变
  • DOI:
    10.3390/met10010138
  • 发表时间:
    2020-01-01
  • 期刊:
    METALS
  • 影响因子:
    2.9
  • 作者:
    Liu, Shuang;Long, Mujun;Ma, Mingtu
  • 通讯作者:
    Ma, Mingtu
22MnB5钢溶质分配系数及TiN析出对微观偏析的影响
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2022
  • 期刊:
    钢铁
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    郭伟;龙木军;吴家璐;张浩浩;艾松元;陈登福
  • 通讯作者:
    陈登福
Experimental study on evolution of oxidation behavior on high-temperature continuous casting slab surface
高温连铸板坯表面氧化行为演化实验研究
  • DOI:
    10.1016/j.jmrt.2021.02.005
  • 发表时间:
    2021-03
  • 期刊:
    Journal of Materials Research and Technology
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Siyuan Zhang;Mujun Long;Haohao Zhang;Songyuan Ai;Dengfu Chen;Peng Liu;Huamei Duan
  • 通讯作者:
    Huamei Duan
超高强热成形钢TSCR中微米级Ti(Cx,N1-x)的析出演变
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2022
  • 期刊:
    连铸
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    张浩浩;吴家璐;龙木军;郭伟;杨晓东;陈登福
  • 通讯作者:
    陈登福
Effect of the strand corner structure on the corner stress during the bending and straightening processes in slab continuous casting
板坯连铸弯曲矫直过程中铸坯角部结构对角部应力的影响
  • DOI:
    10.1016/j.jmapro.2019.10.032
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    Journal of Manufacturing Processes
  • 影响因子:
    6.2
  • 作者:
    Sheng Yu;Mujun Long;Qinzheng Wang;Dengfu Chen;Pei Xu;Huamei Duan;Shixin Wu
  • 通讯作者:
    Shixin Wu

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45钢凝固相变过程中溶质平衡分配系数的变化
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    2020
  • 期刊:
    钢铁
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
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板坯结晶器钢液流动传热和摩擦行为的数值模拟
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  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
    钢铁研究学报
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  • 作者:
    俞晟;陈登福;龙海军;龙木军;吕奎;谢鑫
  • 通讯作者:
    谢鑫

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钢铁厂复杂环境下基于深度学习的烟尘在线智能识别研究
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凝固两相区溶质富集与夹杂物析出对钢液多元体系溶质分配系数的影响
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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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