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文檔簡介
1、隨著汽車工業(yè)的快速發(fā)展,節(jié)能和環(huán)保的要求在汽車制造領(lǐng)域越來越明顯,同時汽車車身輕量化的概念也日益顯著。在汽車制造領(lǐng)域,高強(qiáng)鋼板的運(yùn)用已成為實(shí)現(xiàn)汽車車身輕量化和保證汽車強(qiáng)度的主要途徑之一。由于高強(qiáng)鋼板材強(qiáng)度的提高,高強(qiáng)鋼板在冷沖壓過程中存在沖壓力大、工件易破裂或形狀畸變嚴(yán)重等問題;而在熱沖壓成形過程中則易出現(xiàn)工件的表面容易氧化、表面質(zhì)量達(dá)不到要求和能耗相對過大等問題。溫沖壓成形技術(shù)的提出有望克服熱沖壓和冷沖壓在高強(qiáng)鋼板成形方面的局限,同時
2、兼顧它們的一些優(yōu)點(diǎn)。為此,本文采用試驗(yàn)與微觀相結(jié)合的方法,開展DP780高強(qiáng)鋼板材溫?zé)岢尚涡阅苎芯?,為深入認(rèn)識DP780高強(qiáng)鋼板的溫?zé)岢尚喂に嚨於ɑA(chǔ)。
利用北京航空航天大學(xué)研制的BCS-50AR通用板材熱成形試驗(yàn)機(jī),在室溫、100oC、200oC、300oC、400oC、500oC下對DP780高強(qiáng)鋼板材進(jìn)行成形極限試驗(yàn),建立不同溫度下的成形極限圖(FLD)。研究發(fā)現(xiàn),成形溫度對DP780高強(qiáng)鋼板材成形極限圖影響較大,成形極
3、限曲線隨變形溫度升高而上升,但在300℃時成形極限曲線位置反而比25℃時的還低。在25oC~200oC時成形極限曲線升幅較小,200oC~400oC時升幅明顯增加,400oC~500oC時升幅變小。隨著變形溫度的上升,高強(qiáng)鋼板材的塑性有所提高,在400oC時材料的塑性有明顯改善,但在300℃時材料發(fā)生“藍(lán)脆”。同時研究分析了凸模速度、應(yīng)力狀態(tài)對DP780高強(qiáng)鋼板成形極限的影響,并基于DP780高強(qiáng)鋼板成形極限試驗(yàn),建立其在不同溫度下的成
4、形極限曲線計算模型。
通過硬度分析和OM、SEM、TEM等微觀分析方法對不同溫度下DP780高強(qiáng)鋼板變形特征進(jìn)行了表征。硬度分析表明,DP780高強(qiáng)鋼板在溫室下成形過程中出現(xiàn)加工硬化現(xiàn)象,隨著成形溫度升高,成形極限后試樣的硬度呈下降趨勢,在300oC時出現(xiàn)異常,材料出現(xiàn)“藍(lán)脆”現(xiàn)象,DP780高強(qiáng)鋼板變的脆而硬。微觀分析表明,隨著溫度的升高,馬氏體的數(shù)量逐漸減少,當(dāng)溫度為400oC和500oC時,可以觀察到一些黑點(diǎn)組織,這是馬
5、氏體組織分解出來的碳化物顆粒;在室溫下成形后試樣斷口上出現(xiàn)細(xì)小韌窩,但韌窩不明顯,韌窩數(shù)量較少,隨著溫度的升高,韌窩的數(shù)量,大小和深度均有顯著提升,表明材料的塑性有所提高;而300oC時,斷口形貌呈現(xiàn)出解理斷裂的形貌。100oC時DP780高強(qiáng)鋼中的碳原子在馬氏體內(nèi)發(fā)生聚集和偏聚;200oC時馬氏體轉(zhuǎn)變?yōu)榛鼗瘃R氏體組織;300oC時,馬氏體會繼續(xù)發(fā)生分解,同時殘余奧氏體完全轉(zhuǎn)變?yōu)樨愂象w;在400oC~500oC范圍內(nèi)馬氏體分解為回火屈氏
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