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Modeling of austenite formation kinetics overlapping recrystallization in cold-rolled Q&P steel during ultrafast heating process

  • 12.04.2025
  • Original Paper
Erschienen in:

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Abstract

Das Streben nach leichten und strukturell sicheren Automobilen hat die Entwicklung hochfester Stähle (AHSS) vorangetrieben, einschließlich Abschreck- und Trennstähle (Q & P). Herkömmliche Glühverfahren führen oft zu einer vollständigen Rekristallisation vor der Austenitbildung, aber ultraschnelle Heiztechniken wie die Induktionserwärmung bieten eine energieeffizientere Alternative. Dieser Artikel geht auf die komplizierte Beziehung zwischen Austenitbildung und Rekristallisation während ultraschneller Erwärmung ein und beleuchtet die verzögerte Rekristallisation und explosive Nukleation von Austenit. Die Studie untersucht die mikrostrukturelle Entwicklung von Austenit unter verschiedenen anfänglichen Mikrostrukturen und Erwärmungsraten und präsentiert ein gemischtes kinetisches Vorhersagemodell, das auf der Johnson-Mehl-Avrami-Kolmogorov-Theorie (JMAK) beruht. Dieses Modell erklärt die Evolution von Rekristallisation und Austenitbildung, Nukleation und Wachstumsdynamik sowie die hemmenden Auswirkungen von Austenit auf die Rekristallisation. Die Forschungsergebnisse liefern eine detaillierte Analyse der Austenit-Formationskinetik sowohl in vollständig rekristallisierten als auch kaltgewalzten Stählen und bieten ein umfassendes Verständnis der mikrostrukturellen Veränderungen während der kontinuierlichen Erwärmung. Die Ergebnisse werden durch experimentelle Daten und fortgeschrittene Charakterisierungstechniken wie Rasterelektronenmikroskopie (REM) und Elektronenrückstreuung (EBSD) gestützt.
Titel
Modeling of austenite formation kinetics overlapping recrystallization in cold-rolled Q&P steel during ultrafast heating process
Verfasst von
Jiang Chang
Mai Wang
Yong-gang Yang
Yan-xin Wu
Zhen-li Mi
Publikationsdatum
12.04.2025
Verlag
Springer Nature Singapore
Erschienen in
Journal of Iron and Steel Research International / Ausgabe 11/2025
Print ISSN: 1006-706X
Elektronische ISSN: 2210-3988
DOI
https://doi.org/10.1007/s42243-025-01494-5
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