双相(DP)钢的性质

DP钢含有岛屿的硬马氏体铁素体矩阵的第二阶段。钢强度提高当艰难的第二阶段的体积分数增加。DP钢的形成涉及到一些奥氏体铁素体转变通过控制冷却,随后快速冷却将剩余的奥氏体结构对马氏体结构。

热轧DP从奥氏体钢铁产品制造阶段;而热浸涂和连续退火冷轧DP钢产品的两相铁素体+奥氏体阶段。由此产生的材料也可能含有微量的残留奥氏体和贝氏体等其他阶段。

基于流程路线和组合,钢的微观结构组成的大量贝氏体也可以满足的要求制作改善拉伸边缘裂纹阻力。一个示意图DP钢的显微组织由铁素体和马氏体岛是如图1所示。

DP钢优良的延展性,因为连续软磁铁氧体的阶段,表现出高初始加工硬化速率(n值)由于浓度低强度的应变变形铁素体马氏体相附近的岛屿。图2显示了显微照片描绘了马氏体和铁素体组件。

示意图显示了矩阵的马氏体铁素体的岛屿。

图1所示。示意图显示了矩阵的马氏体铁素体的岛屿。

DP钢的显微照片。

图2。DP钢的显微照片。

DP钢的关键属性

DP钢有一个独一无二的结合优秀的伸长和加工硬化率,提供优越的极限抗拉强度相比传统钢的屈服强度相同。工程应力-应变图的比较相同的DP钢和HSLA钢屈服强度如图3所示。DP钢具有更好的TS / y比,更高的极限抗拉强度,优良的初始加工硬化速率相比,相同的HSLA屈服强度。

DP的350/600与HSLA TS高于350/450。

图3。DP的350/600与HSLA TS高于350/450。

烘烤硬化效应是一个关键的优势DP钢和其他观众在传统的高强度钢。改进后的屈服强度的高温老化后的预应变称为烘烤硬化效应。热历史赋予的特定化学形成压力的程度决定了钢的烘烤硬化效应。图4显示了DP钢的拉伸strength-elongation图。

DP钢的拉伸strength-elongation图

图4。DP钢的拉伸strength-elongation图

就可以形成马氏体在DP钢实际冷却率的提高钢的淬透性。淬透性也可以增加了添加镍、钒、钼、铬、锰单独或组合。磷和硅,是强化铁素体马氏体结构溶质碳的助力器。

仔细平衡添加这些元素产生独特的力学性能,以及良好的电阻点焊功能。然而,焊接实践可能需要调整焊接高强度等级(DP 700/1000及以上)。下表列出了当前DP钢的生产成绩和相应的汽车应用程序例子:

DP 210/440
DP 300/500 屋顶外,外门,身体外,包装托盘,楼面板
DP 350/600 地板,罩外,身体外,蒙头斗篷,挡泥板,地板增援
DP 500/800 身体内部,季度面板内,后方rails,后方休克增援
DP 600/98 安全笼组件(b,地板隧道、发动机架、前支架包装托盘,猎枪,座位),
DP 700/1000 车顶行李架
DP 750/980
DP 800/1180 b上
DP 1150/1270

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    WorldAutoSteel(全球汽车钢铁)。2019年。双相(DP)钢的性质。AZoM, 06年2023年4月,//www.wireless-io.com/article.aspx?ArticleID=11245。

评论

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