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基于700MPa級鋼板的重型載貨車車廂輕量化設計分析
在1750mm板條熱軋機上成功實現了700MPa熱軋高強碳錳鋼板的軋制,取代了原先車廂使用的Q345鋼板,達到了減輕重型車輛車廂質量的目的。新材料中使用了微量合金元素鈮和鈦,對新材料的微觀結構、機械強度和機械特性進行了研究。
鋼板的顯微組織包括細粒度的鐵素體、碳化物、一些珠光體和一些貝氏體。鐵素體晶粒范圍在6~7mm范圍內,碳化物沿鐵素體晶界分布,珠光體層間距在40~50nm范圍內。其中,珠光體層間距減小受冷卻速率和奧氏體溫度變化影響較大。鋼板的屈服強度和拉伸強度分別約為680MPa和740MPa,應變強化指數為0.12,塑性應變比為0.8,孔膨脹率為60%。同時,鋼板有很高的低溫沖擊韌性和良好的可焊性。
鋼板的強化機制主要是晶粒細化作用和鈦碳、鈮碳納米層積強化作用。使用能量彌散X射線探測器發現合金沉淀尺寸集中在10~20nm范圍內,甚至有相當數量的合金尺寸在10nm以內,沉淀形狀多為圓形或橢圓形。當鋼板加熱后,大部分鈮(Nb)熔解。進行軋制后,隨著鋼板溫度降低,含鈮微粒會在核中心生長形成鈦碳、鈮碳沉淀。
如果使用新型板材制造重型貨車車廂,由于所需厚度減少,從而可以減輕質量20%。使用有限元優化方法進一步對車廂強度進行優化,能再次減輕車廂質量達12%。
刊名:Rev. Adv. Mater. Sci.(英)
刊期:2013年第33期
作者:Xiao Nan Wang et al
編譯:劉超