本项目拟从表征合金键合力的相键电子数和表征相界面应力的电子密度差、结合轧制中的相变及终轧晶粒尺寸、探索从理论上计算连铸连轧非调质钢终轧屈服强度的方法。并与已经探索出的连铸连轧非调质钢强度计算公式[国家自然科学基金在研项目50271030]整合,给出一个利用合金相及相界面电子结构参数能同时计算连铸连轧非调质钢终轧屈服强度和抗拉强度的方法及公式,计算不同化学成分、不同强化机制、不同终轧晶粒尺寸下的屈服强度和抗拉强度。据此,利用计算机从理论上预测满足技术要求的不同化学成份、不同强化机制与终轧晶粒尺寸间的最佳组合(见立项依据中的表2)、满足技术要求的最稳定的生产工艺条件(见立项依据中的表2),及利用计算机进行炉前成份快速调整。本项研究还将提供计算机软件供生产技术人员利用合金的电子结构参数预测连铸连轧非调质钢终轧后的屈服强度与抗拉强度或进行非调质钢化学成份-组织结构-屈服强度、抗拉强度的理论设计。
本项目利用表征合金键合力的相价电子数和表征相界面应力的电子密度差,结合轧制中的相变及终轧晶粒尺寸,探索了计算连铸连轧非调质钢屈服强度、伸长率及冲击功的方法,并与已经探索出的连铸连轧非调质钢终轧强度计算公式整合,给出能同时计算不同化学成分、不同强化机制、不同终轧晶粒尺寸下的屈服强度、抗拉强度、伸长率、冲击功的理论方法及计算公式。从而实现利用计算机从理论上预测满足技术要求的化学成分、强化机制及终轧晶粒尺寸间的最佳组合、满足技术要求的最稳定生产工艺条件及利用计算机进行炉前成分调整。本项研究编制的计算软件可供技术人员利用合金电子结构参数预测连铸连轧非调质钢的终轧力学性能或进行非调质钢化学成分-组织结构-力学性能的理论设计。