已入深夜,您辛苦了!由于当前在线用户较少,发布求助请尽量完整地填写文献信息,科研通机器人24小时在线,伴您度过漫漫科研夜!祝你早点完成任务,早点休息,好梦!

A Systematic Review of Medium‐Mn Steels with an Assessment of Fatigue Behavior

Twip公司 材料科学 马氏体 微观结构 冶金 可塑性 极限抗拉强度 晶体孪晶 复合材料
作者
Deepak Kumar,Indrani Sen,Tapas Kumar Bandyopadhyay
出处
期刊:Steel Research International [Wiley]
卷期号:95 (2) 被引量:14
标识
DOI:10.1002/srin.202300375
摘要

Deformation‐induced mechanisms, namely, transformation‐induced plasticity (TRIP) and twinning‐induced plasticity (TWIP), are primarily responsible for improved tensile properties in medium‐Mn steels. Additionally, lower density and processing costs make these steels useful in various industries, particularly the automotive industry, which mandates a good understanding of underlying processing–microstructure–property correlations. Therefore, the present study reviews different thermomechanical processes and corresponding microstructural evolutions, followed by mechanical properties. In addition, an assessment of the fatigue behavior of medium‐Mn steels based on duplex or multiphase microstructure and associated mechanisms has been presented. In high‐cycle fatigue (HCF) loading, strain‐induced martensite formation through TRIP at the crack tip is a barrier to dislocation motion. It deviates the crack propagation path to adjacent phases, which results in higher fatigue life. On the other hand, relatively high martensite boundaries initiate microcracks and accelerate crack propagation, resulting in lower life in low‐cycle fatigue (LCF). However, the TWIP mechanism prevents cyclic softening and promotes cyclic saturation, extending fatigue life. The compositions of medium‐Mn steel for enhanced fatigue resistance have been proposed. To that end, it is hypothesized that the TRIP + TWIP mechanisms lead to exceptional LCF performance. Further, microalloyed medium‐Mn steels are expected to exhibit improved LCF and HCF behavior.

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
金木水发布了新的文献求助10
1秒前
1秒前
李健应助端庄千青采纳,获得10
3秒前
3秒前
4秒前
8秒前
12秒前
12秒前
烟消云散完成签到,获得积分10
13秒前
rcrc发布了新的文献求助10
14秒前
zzgpku完成签到,获得积分0
16秒前
犹豫的宛菡完成签到,获得积分10
20秒前
zz完成签到 ,获得积分10
24秒前
傻丢完成签到,获得积分10
24秒前
学不完了完成签到 ,获得积分10
25秒前
沉默的延恶完成签到,获得积分10
26秒前
霸气绿旋完成签到 ,获得积分10
26秒前
Tingtingzhang完成签到,获得积分10
27秒前
隐形曼青应助江江采纳,获得30
27秒前
归去来兮应助爱听歌笑寒采纳,获得10
28秒前
29秒前
爱思考的小笨笨完成签到,获得积分10
31秒前
为为的小耳朵完成签到,获得积分10
31秒前
枫威完成签到 ,获得积分10
31秒前
lee关闭了lee文献求助
34秒前
35秒前
gfsuen完成签到 ,获得积分10
36秒前
Murphy完成签到 ,获得积分10
36秒前
41秒前
43秒前
43秒前
45秒前
45秒前
充电宝应助lee采纳,获得10
48秒前
爆米花应助岸边采纳,获得10
48秒前
科研通AI6应助迷途的羔羊采纳,获得10
48秒前
诸葛带你做分析_yorfir完成签到,获得积分0
49秒前
余生请指教完成签到,获得积分10
50秒前
ontheway发布了新的文献求助10
50秒前
53秒前
高分求助中
From Victimization to Aggression 10000
(应助此贴封号)【重要!!请各用户(尤其是新用户)详细阅读】【科研通的精品贴汇总】 10000
Encyclopedia of Reproduction Third Edition 3000
Comprehensive Methanol Science Production, Applications, and Emerging Technologies 2000
化妆品原料学 1000
1st Edition Sports Rehabilitation and Training Multidisciplinary Perspectives By Richard Moss, Adam Gledhill 600
小学科学课程与教学 500
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 生物 医学 工程类 计算机科学 有机化学 物理 生物化学 纳米技术 复合材料 内科学 化学工程 人工智能 催化作用 遗传学 数学 基因 量子力学 物理化学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 5644383
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 4763842
关于积分的说明 15024878
捐赠科研通 4802778
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2567562
邀请新用户注册赠送积分活动 1525318
关于科研通互助平台的介绍 1484781