Fe-Mn-Al-C低密度高强度钢中有序相的性质及对钢力学性能影响的研究

被引量 : 2次 | 上传用户:XYYWLC
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
低密度高强度钢具有低密度、耐腐蚀、高强韧性等较好的综合性能,该钢在汽车、军工、化工等领域具有巨大的潜力,同时在汽车轻量化和安全性上也具有广泛应用的前景。低密度高强度钢中的有序相相主要为B2型的(Fe,Mn)Al和DO3型的(Fe,Mn)3Al,然而这些有序相在低密度高强度钢中含量较少,且在一定条件下才会生成。由于目前关于有序相的研究比较少,因此本论文通过理论计算与实验相结合的方法,计算了 Fe-Al金属间化合物与Fe-Mn-Al合金的稳定性、电子结构、力学性质和德拜温度等,研究了 Fe-Al化合物的组织与力学性能,同时对Fe-Mn-Al-C钢的组织与力学性能进行了进一步研究。这些研究可以为低密度高强高塑性特种钢铁新材料的工业化提供理论基础与数据支持。本论文主要获得了以下研究结果:这些Fe-Al化合物、DO3型Fe-Mn-Al合金和B2型Fe-Mn-Al合金的结合能和形成焓均为负值,表明它们具有热力学稳定性;通过力学稳定性判定条件表明这些合金具有结构稳定性。计算了这些化合物的体模量、剪切模量、杨氏模量、硬度及泊松比,研究表明:DO3型Fe-Mn-Al合金具有较好的塑性和较低的强度,B2型Fe-Mn-Al合金的有较差的塑性和较高的强度。同时还研究了这些化合物的力学各向异性,发现它们都有较强的杨氏模量各向异性。通过对这些化合物的电子结构与德拜温度的研究,发现这些化合物的化学键主要是金属键和共价键的作用,同时也有反键作用。通过实验合成了 Fe3Al和FeAl化合物,研究了它们的组织和与学性能,表明FeAl合金具有较高的硬度和强度,而具有较差的塑性;Fe3Al合金具有较低的硬度和强度,但有较好的塑性。最后,还研究了 Fe-Mn-Al-C钢的组织与力学性能,研究表明该实验钢为双相钢,以奥氏体和铁素体为基体。通过XRD物相分析,发现在组织中存在B2和DO3的有序相,即使经过较高温度的固溶处理,B2和DO3有序相依然能够稳定存在。随着固溶温度的升高,该钢中有序相含量越来越低。通过室温拉伸力学性能的研究,表明随着固溶温度的升高材料的抗拉强度降低,而延伸率增大。因此,可以推测有序相能够提高钢的强度而降低钢的塑韧性。
其他文献
《园冶》是我国古代重要的造园理论著作。作者计成,明末松陵(即今江苏吴江人)人,字无否,号否道人,生于明万历七年(公元1579年)。《园冶》共分为三卷,插图235幅。第一卷包括兴
伴随着经济的迅速发展,城市人口的不断增加,外来人口的大量涌入,郑州市生活垃圾的数量不断增加,居民对于消费产品的需求也呈现多样化趋势,并对生活垃圾治理提出了更高的要求
<正>近年来,随着江苏省江都市人大代表工作的不断深化,以及"一个载体、两项制度"建设的不断推进,人大代表在闭会期间的活动范围逐步扩大,形式新颖多样,内容丰富多彩,效果日益
农业技术推广加速了农业科学技术转化为农业现实生产力的进程,极大地促进了生产力的提高。同时,农业技术推广加快了社会主义新农村建设,对于现代农业的稳定以及国民经济健康
作为网络中的核心基础设施之一,路由器的安全性逐渐成为网络安全的一个重要话题。Cisco公司一直以来都是相关网络设备的生产厂商和技术领导者,其设备的市场占有率具有很大优
线粒体是细胞的"能量工厂",它利用氧气进行氧化磷酸化产生三磷酸腺苷(ATP),为细胞及生命体提供能量.同时,伴随着呼吸链中电子的泄漏,多种活性氧物种(ROS)在线粒体内快速产生.
玻纤增强尼龙是一种性能卓越的热塑性工程塑料,具有高强度、高韧性、良好的尺寸稳定性、耐磨、自润滑和耐腐蚀等优异的综合性能,在日常生活和工业生产中有着极其广泛的应用。
<正>网络时代的到来和信息技术的传播让版权制度从此踏上革命之路,各国为解决新形势下衍生的版权问题可谓"八仙过海,各显神通",各种政策均无法实现版权保护和社会公众利益的
橄榄石型LiFePO4是近年来发展起来的锂离子电池正极材料,并以其价格低廉、热稳定性高和安全性能好的优点,成为一种理想的正极材料。但LiFePO4具有电导率低、锂离子迁移率低等
齿轮滚轧成形工艺是一种先进的齿轮塑性成形工艺,其原理是带齿形的滚压轮通过展成运动(也称范成运动)和径向进给运动对坯料连续滚压成形齿轮。齿轮滚轧工艺具有原材料消耗少