专利名称: |
相变诱导塑性钢马氏体相变强度增量表征方法及系统 |
摘要: |
本发明公开了相变诱导塑性钢马氏体相变强度增量表征方法及系统。该方法包括:在室温下对相变诱导塑性钢分别进行不同变形量的拉伸,得到马氏体含量‑拉伸变形量曲线;在第二预设温度下对相变诱导塑性钢进行不同变形量的预变形;第二预设温度为大于或等于临界变形温度的温度值;在室温下对各预变形后的相变诱导塑性钢分别进行二次拉伸,得到二次拉伸工程应力应变曲线;确定各二次拉伸工程应力应变曲线对应的后继屈服应力;确定马氏体相变致强度增量;由马氏体相变致强度增量和马氏体含量‑拉伸变形量曲线,建立强度增量预测模型,以实现对马氏体相变致强度增量的量化表征。本发明解决了相变诱导塑性效应致强度增量的量化表征问题。 |
专利类型: |
发明专利 |
国家地区组织代码: |
河北;13 |
申请人: |
燕山大学 |
发明人: |
陈雷;郝硕;彭程;贾祺祥;梅瑞雪 |
专利状态: |
有效 |
申请日期: |
2019-07-01T00:00:00+0800 |
发布日期: |
2019-09-10T00:00:00+0800 |
申请号: |
CN201910583702.X |
公开号: |
CN110220784A |
代理机构: |
北京高沃律师事务所 |
代理人: |
刘凤玲 |
分类号: |
G01N3/08(2006.01);G;G01;G01N;G01N3 |
申请人地址: |
066000 河北省秦皇岛市河北大街西段438号 |
主权项: |
1.相变诱导塑性钢马氏体相变强度增量表征方法,其特征在于,包括: 确定第一拉伸工程应力应变曲线;所述第一拉伸工程应力应变曲线为相变诱导塑性钢在第一预设温度下的拉伸变形量与应力的关系曲线;所述第一预设温度为室温; 在所述第一预设温度下对所述相变诱导塑性钢分别进行不同变形量的拉伸,计算在不同变形量下的马氏体转变量,得到马氏体含量-拉伸变形量曲线; 在第二预设温度下对所述相变诱导塑性钢进行不同变形量的预变形;所述预变形为对所述相变诱导塑性钢进行拉伸后,卸载拉伸力,使拉伸后的相变诱导塑性处于零载荷状态;所述第二预设温度为大于或等于临界变形温度的温度值;所述临界变形温度为所述相变诱导塑性钢在单向拉伸过程中发生马氏体转变的临界变形温度; 在所述室温下对各预变形后的相变诱导塑性钢分别进行二次拉伸,得到各预变形对应的二次拉伸工程应力应变曲线;所述二次拉伸工程应力应变曲线为所述相变诱导塑性钢在二次拉伸中变形量与对应应力的关系曲线; 确定各所述二次拉伸工程应力应变曲线对应的后继屈服应力;所述后继屈服应力为所述二次拉伸工程应力应变曲线中突变点对应的应力; 依据所述后继屈服应力和所述第一拉伸工程应力应变曲线,确定马氏体相变致强度增量; 依据所述马氏体相变致强度增量和所述马氏体含量-拉伸变形量曲线,建立强度增量预测模型,以实现对所述相变诱导塑性钢中的马氏体相变致强度增量的量化表征;所述强度增量预测模型表示所述马氏体相变致强度增量与所述马氏体转变量的对应关系。 2.根据权利要求1所述的变诱导塑性钢马氏体相变强度增量表征方法,其特征在于,所述依据所述后继屈服应力和所述第一拉伸工程应力应变曲线,确定马氏体相变致强度增量,具体包括: 计算所述后继屈服应力与对应应变的室温应力值的差值;所述对应应变的室温应力值为所述第一拉伸应力应变曲线中对应拉伸变形量下的应力值;所述对应拉伸变形量为所述第一拉伸应力应变曲线中与所述后继屈服应力对应的预变形的变形量相同的拉伸变形量; 将所述差值确定为马氏体相变致强度增量。 3.根据权利要求1所述的变诱导塑性钢马氏体相变强度增量表征方法,其特征在于,所述强度增量预测模型为 其中,ΔσM表示马氏体相变致强度增量,VM表示马氏体转变量。 4.根据权利要求1所述的变诱导塑性钢马氏体相变强度增量表征方法,其特征在于,所述临界变形温度是通过对所述相变诱导塑性钢进行高温拉伸试验得到的。 5.根据权利要求1所述的变诱导塑性钢马氏体相变强度增量表征方法,其特征在于,所述室温为20℃或25℃;所述临界变形温度为60℃。 6.相变诱导塑性钢马氏体相变强度增量表征系统,其特征在于,包括: 第一曲线确定模块,用于确定第一拉伸工程应力应变曲线;所述第一拉伸工程应力应变曲线为相变诱导塑性钢在第一预设温度下的拉伸变形量与应力的关系曲线;所述第一预设温度为室温; 第二曲线确定模块,用于在所述第一预设温度下对所述相变诱导塑性钢分别进行不同变形量的拉伸,计算在不同变形量下的马氏体转变量,得到马氏体含量-拉伸变形量曲线; 预变形模块,用于在第二预设温度下对所述相变诱导塑性钢进行不同变形量的预变形;所述预变形为对所述相变诱导塑性钢进行拉伸后,卸载拉伸力,使拉伸后的相变诱导塑性处于零载荷状态;所述第二预设温度为大于或等于临界变形温度的温度值;所述临界变形温度为所述相变诱导塑性钢在单向拉伸过程中发生马氏体转变的临界变形温度; 二次拉伸模块,用于在所述室温下对各预变形后的相变诱导塑性钢分别进行二次拉伸,得到各预变形对应的二次拉伸工程应力应变曲线;所述二次拉伸工程应力应变曲线为所述相变诱导塑性钢在二次拉伸中变形量与对应应力的关系曲线; 后继屈服应力确定模块,用于确定各所述二次拉伸工程应力应变曲线对应的后继屈服应力;所述后继屈服应力为所述二次拉伸工程应力应变曲线中突变点对应的应力; 强度增量确定模块,用于依据所述后继屈服应力和所述第一拉伸工程应力应变曲线,确定马氏体相变致强度增量; 量化表征模块,用于依据所述马氏体相变致强度增量和所述马氏体含量-拉伸变形量曲线,建立强度增量预测模型,以实现对所述相变诱导塑性钢中的马氏体相变致强度增量的量化表征;所述强度增量预测模型表示所述马氏体相变致强度增量与所述马氏体转变量的对应关系。 7.根据权利要求6所述的变诱导塑性钢马氏体相变强度增量表征系统,其特征在于,所述强度增量确定模块,具体包括: 差值计算单元,用于计算所述后继屈服应力与对应应变的室温应力值的差值;所述对应应变的室温应力值为所述第一拉伸应力应变曲线中对应拉伸变形量下的应力值;所述对应拉伸变形量为所述第一拉伸应力应变曲线中与所述后继屈服应力对应的预变形的变形量相同的拉伸变形量; 强度增量确定单元,用于将所述差值确定为马氏体相变致强度增量。 8.根据权利要求6所述的变诱导塑性钢马氏体相变强度增量表征系统,其特征在于,所述强度增量预测模型为 其中,ΔσM表示马氏体相变致强度增量,VM表示马氏体转变量。 9.根据权利要求6所述的变诱导塑性钢马氏体相变强度增量表征系统,其特征在于,所述临界变形温度是通过对所述相变诱导塑性钢进行高温拉伸试验得到的。 10.根据权利要求6所述的变诱导塑性钢马氏体相变强度增量表征系统,其特征在于,所述室温为20℃或25℃;所述临界变形温度为60℃。 |
所属类别: |
发明专利 |