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还有一些行业或合作伙伴,包括卡内基梅隆大学(CMU)的***钢加工及产品研发中心,以及美国***科学基l金会赞助的工学合作研发中心等,也加入到了这个项目中来。这些合作伙伴,包括钢铁公司如AKSteel、NucorSteel、Severstal和USSteel等以及汽车制造商如通用及丰田等,提供了超过30万美元的成本分摊资金。焊接钢Q460、Q550、Q690、HG60、HG70、HG785。
Q&P工艺路线
据洛斯阿拉莫斯***实验室研发工程师KesterClarke介绍,C***/LANL小组研究的工艺称为淬火与碳分配。“这就是汽车行业开发所谓的‘第三代’***高强度钢的其中一种方式,用于制造强度更高、更安全、更轻且经济实惠的汽车,”他说道。
“通过这种方式,材料工程师将开发一种‘有机的’复合材料结构,由相互混合的软硬区域组成,可以确保材料在具有强度的同时也具有延展性,而这两种特性很难同时实现,”Clarke解释道。
Q&P是一种生产马氏体钢的新工艺,这种钢在加热后还可以保持一定量的奥氏体。钢在高温淬火后将形成不完全马氏体及不完全奥氏体微观***。接下来的碳分配步骤是耗尽部分马氏体中的碳,然后将剩余部分转移到奥氏体中。在后的淬火到室温过程中,富碳奥氏体保留在钢微观***中。如安米推出轻量化汽车钢材解决方案“s-inmotion”,其整合多样化解决方案超过60项。
在使用Q&P工艺时,Clarke表示,“我们试图将一些有用的合金元素分配到微观***的某些区域。基本的目的是要把马氏体中的碳,也就是硬的部分,转移(扩散)到奥氏体中,也就是柔韧的部分,然后将其稳定下来。这样,你就得到了亚稳奥氏体,产生所谓的TRIP效果,即我们所说的相变诱发塑性。将两张或多张不同厚度或不同材质的板料精切后,经过激光器的高速焊接再进行焊缝处理后,通过测量系统,检测其精度。”
在采用这种钢材制造的汽车部件受到碰撞时,富碳的奥氏体会转变为马氏体,后者比前者强度高,而且不易发生塑性变形,这种物理特性对确保汽车安全性来说非常重要。
合金添加剂及热处理
汽车的、轻量化和高安全发展需要***钢铁材料作为基础。汽车上应用和制造过程所涉及的钢材品种繁多,有30个左右。它们应用于车身、发动机、传动、底盘和悬挂系统。汽车制造几乎牵涉到了所有的钢材品种,汽车用钢发展也促进了这些钢类在其它领域的应用。
应用于汽车车身制造的冷轧和涂镀薄板钢的发展方向是:轻量化所需要的高强度、良好成形性和安全性提高所需要的高塑性、低成本所需要的低合金化和易加工化等。汽车用薄板钢发展迅速,上世纪90年代的热点是IF钢和BH钢,而今天人们更加关注的是高强度的DP钢、TRIP钢和热成形马氏体钢,甚至开始了第三代汽车用钢的研发工作。随着碰撞安全性要求的提高,热成形马氏体钢发展迅速。目前国际上常用的是德国TK公司研发的22MnB5钢,他们还在研发更高强度的热成形钢。我国钢铁和汽车企业也在研发热成形马氏体钢。钢铁研究总院研发了抗拉强度达到1500MPa、1700MPa、1900MPa、2200MPa四个强度级别的高塑性热成形马氏体钢。对于BCC***结构而言,钢的强度超过1000MPa后,塑性下降幅度大。该标准适用于热轧、冷轧与热处理状态下交货的圆、方、六角、丝与银亮易切钢。研发热成形马氏体钢需要解决高强度导致的低塑性问题。
考虑到TWIP钢和奥氏体不锈钢等第二代汽车用钢的合金含量高导致了成本较高的情况,美国AISI***多家大学、钢铁公司和汽车公司研发第三代汽车用钢。它将有别于现有的以BCC***结构为主的一代汽车用钢和以FCC***结构为主的第二代汽车用钢,以提高强塑积为目标。钢铁研究总院等单位也在开展研发,试验钢的强塑积达到了40GPa%,较代汽车用钢强塑积翻番。在使用Q&P工艺时,Clarke表示,“我们试图将一些有用的合金元素分配到微观***的某些区域。
长形钢材主要是各种类型的特殊钢材,应用于汽车发动机、传动、悬挂、底盘等零部件。这些零部件一般需要承受各种动载荷的作用,汽车的、轻量化和高安全性同样需要这类钢材向高强度化方向发展。但是高强度化导致的疲劳***和延迟断裂问题需要解决。为了降低成本和节约能源,汽车锻钢件应用了微合金非调质钢,同时提高了零件的均匀性。近年来,微合金化元素成本持续提高,需要研发少无微合金化元素的新型非调质钢。目前,易切削钢主要用于制造汽车的零部件,如曲轴、连杆、支杆转向条等行走部分的零部件、垫圈、凸缘、齿轮制动器、扭距扳手、轴、齿条、火花塞等。
近年来,国内各单位积极研发汽车用钢,从过去的仿l制学习,开始了自主研发***汽车用钢。
无论是汽车用钢扁平材,还是汽车用钢长形材,在过去的数年间都以提高强度为核心目标取得了长足的进步。无论是品种还是质量,21世纪的汽车用钢已经完全不同于从前的汽车用钢,汽车用钢是一类不断发展的***材科。伴随着需求变化和相关理论与技术的进展,21世纪的汽车用钢将会以更高质量和更多品种的面貌出现在人类面前。为了适应未来的社会和经济发展,应不断地运用新技术、新工艺和新装备,研发出具备“、低成本、易加工、高精度、绿色化”特征的***汽车用钢技术。随着我国自主汽车技术的发展,我们有必要认真考虑我国汽车用钢的发展方向和措施。这些合作伙伴,包括钢铁公司如AKSteel、NucorSteel、Severstal和USSteel等以及汽车制造商如通用及丰田等,提供了超过30万美元的成本分摊资金。从技术基础研究出发,结合我国汽车需求和钢铁生产国情,逐步形成具有的适合长远发展的我国***汽车用钢体系,促进我国汽车与钢铁的同步跨越式发展。
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