多变量梯度条件下中锰钢相变机理及强韧性控制研究

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项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    51604072
  • 项目类别:
    青年科学基金项目
  • 资助金额:
    20.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    E0414.材料冶金加工
  • 结题年份:
    2019
  • 批准年份:
    2016
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2017-01-01 至2019-12-31

项目摘要

There are significant multivariate gradients, including hot-rolling deformation reduction, quenching cooling rate, tempering heating rate, and alloy composition, along the thick direction of the extra heavy gauge steel plate, therefore, the control of its microstructure and mechanical property homogeneity has long been the key and common technical problem. Moreover, conventional extra heavy plates have the shortcomings of high alloy cost, high yield ratio, low center toughness, and complex heat treatment process. In this program, medium Mn alloying for enhancing the stability of austenite is creative applied to increase the microstructure and mechanical property homogeneity of the extra heavy plate, and the weldability is improved by ultra-low C addition. The austenite recrystallization behavior and martensite transformation behavior under the condition of different deformation reduction and cooling rate gradients along the thick direction of the extra heavy plate are studied. Based on the low heat transmission rate from the surface to the center of the extra heavy plate during tempering process in two phase region, the martensite recrystallization and austenite reverse transformation thermodynamics and kinetics mechanisms under the condition of different heat rate gradients in extra heavy plate are studied. The strain partition behavior of tempered martensite plate and reverse transformed austenite film duplex microstructure is explored, and the role of gain size submicron and meta-stable austenite TRIP effect on enhancing the strength and toughness in the center of extra heavy plate is elucidated. The development of this program offers theoretical basis for alloy composition design and microstructure and mechanical property homogeneity control of new type extra heavy plate steel. The short treatment process of online quenching after hot-rolling and short time tempering meets the demand of national iron and steel green development.
特厚板厚度方向存在显著的热轧变形量、淬火冷却速率、回火升温速率、合金成分等多变量梯度,其组织性能均匀性控制是长久以来关键的共性技术难题,而且传统特厚板存在合金成本高、屈强比高、心部强韧性差、热处理工序复杂等不足。为此,本课题创新地将中锰合金化显著提高奥氏体稳定性作用应用于增强特厚板组织性能均匀性,并采用超低碳含量改善钢板焊接性能。研究特厚板厚度方向不同变形量及冷却速率梯度条件下的奥氏体再结晶行为及马氏体相变行为。基于特厚板两相区回火过程中表层向心部传热速率低的特点,研究不同升温速率梯度条件下马氏体再结晶及奥氏体逆转变热/动力学机制。探索回火马氏体板条-逆转变奥氏体薄膜双相组织的应力配分行为,揭示晶粒亚微米化、亚稳奥氏体TRIP效应对提高特厚板心部强韧性的作用。本课题的开展为新型特厚板合金成分设计及组织性能均匀性控制提供理论基础,热轧后在线淬火及短时回火短流程工艺符合国家钢铁业绿色发展要求。

结项摘要

特厚板厚度方向存在显著的热轧变形量、淬火冷却速率、回火升温速率、合金成分等多变量梯度,其组织性能均匀性控制是长久以来关键的共性技术难题,而且传统特厚板存在合金成本高、屈强比高、心部强韧性差、热处理工序复杂等不足。为此,本课题创新地将中锰合金化显著提高奥氏体稳定性作用应用于增强特厚板组织性能均匀性,并采用超低碳含量改善钢板焊接性能。确定了0.04~0.06%C、5.0~5.5%Mn成分体系及轧后直接淬火回火的工艺。研究了80~100mm中锰特厚钢板不同热轧变形量梯度条件下的奥氏体再结晶行为、不同冷却速率梯度条件下的马氏体相变行为,变形速率为5s-1时,低于950℃为加工硬化型,冷却速率为0.1~60°C/s时,变形奥氏体向马氏体相变开始温度为370~390°C,高淬透性有助于提高特厚板组织性能均匀性。分析了淬火马氏体板条形态、位错组态及晶体学特征,并重点研究了回火温度、时间对组织性能的影响,定量测定逆转变奥氏体体积分数、分布、形态以及元素富集。通过低温等温及间断拉伸实验,定量分析了奥氏体的低温稳定性及机械稳定性,随着回火温度的提高,逆转变奥氏体尺寸增大、C-Mn元素富集程度降低,奥氏体热稳定性及机械稳定性减弱。中锰合金化提高了特厚板厚度方向的性能均匀性,1/2厚度的屈服强度、抗拉强度、延伸率分别为714MPa、814MPa、24.2%,屈强比0.88,而且-60℃低温冲击功>80J。揭示了亚稳奥氏体TRIP效应机理及其对强度、塑性、韧性的作用,适度稳定的逆转变奥氏体大幅提高加工硬化率,缓解尖端应力集中,延迟裂纹萌生,其形变诱发马氏体转变引起的体积膨胀起到钝化裂纹扩展作用,从而提高韧塑性能。纳米尺度TiC析出相通过细晶强化、析出强化作用可显著提高屈服强度,进一步提高Ti含量,奥氏体中的C富集程度减弱,不但强度增加量有限,而且降低奥氏体稳定性,从而恶化韧塑性能。针对多变量梯度条件下中锰钢的相变机理及强韧性控制方法研究所形成的规律及机理可为特厚板组织性能控制提供理论基础及工艺参考,在线淬火及短时两相区回火满足国家钢铁行业绿色发展的要求。

项目成果

期刊论文数量(18)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(10)
Interplay between reversed austenite and plastic deformation in a directly quenched and intercritically annealed 0.04C-5Mn low-Al steel
直接淬火和临界退火 0.04C-5Mn 低铝钢中反转奥氏体与塑性变形之间的相互作用
  • DOI:
    10.1016/j.jallcom.2016.11.046
  • 发表时间:
    2017-02-25
  • 期刊:
    JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS
  • 影响因子:
    6.2
  • 作者:
    Liu, H.;Du, L. -X.;Misra, R. D. K.
  • 通讯作者:
    Misra, R. D. K.
Low-density nanostructured bainitic steel with fast transformation rate and high impact-toughness
具有快转变速度和高冲击韧性的低密度纳米结构贝氏体钢
  • DOI:
    10.1016/j.matlet.2019.127105
  • 发表时间:
    2020-02
  • 期刊:
    Materials Letters
  • 影响因子:
    3
  • 作者:
    Jun Hu
  • 通讯作者:
    Jun Hu
Ensuring combination of strength, ductility and toughness in medium-manganese steel through optimization of nano-scale metastable austenite
通过纳米级亚稳奥氏体的优化确保中锰钢的强度、塑性和韧性的结合
  • DOI:
    10.1016/j.matchar.2017.11.058
  • 发表时间:
    2018-02-01
  • 期刊:
    MATERIALS CHARACTERIZATION
  • 影响因子:
    4.7
  • 作者:
    Hu, Jun;Du, Lin-Xiu;Misra, R. D. K.
  • 通讯作者:
    Misra, R. D. K.
Effect of Ti variation on microstructure evolution and mechanical properties of low carbon medium Mn heavy plate steel
Ti变化对低碳中锰厚板钢组织演变及力学性能的影响
  • DOI:
    10.1016/j.matchar.2019.04.004
  • 发表时间:
    2019-06-01
  • 期刊:
    MATERIALS CHARACTERIZATION
  • 影响因子:
    4.7
  • 作者:
    Hu, Jun;Du, Lin-Xiu;Misra, R. D. K.
  • 通讯作者:
    Misra, R. D. K.
On the influence of deformation mechanism during cold and warm rolling on annealing behavior of a 304 stainless steel
冷热轧变形机制对304不锈钢退火行为的影响
  • DOI:
    10.1016/j.msea.2019.01.020
  • 发表时间:
    2019-02-11
  • 期刊:
    MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING A-STRUCTURAL MATERIALS PROPERTIES MICROSTRUCTURE AND PROCESSING
  • 影响因子:
    6.4
  • 作者:
    Sun, Guosheng;Du, Linxiu;Misra, R. D. K.
  • 通讯作者:
    Misra, R. D. K.

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梯度温度轧制轻质中锰钢异构组织-纳米析出相动态调控及增强增塑机制
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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

        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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