1.一种纳米贝氏体钢的组织调控方法,其特征在于,包括:
步骤S1:对目标钢材料进行奥氏体化;
步骤S2:在第一温度下对奥氏体化后的目标钢材料进行第一等温转变,直至目标钢材料的贝氏体生成量达到第一目标比例;第一温度依据第一目标尺寸和目标钢材料的奥氏体的化学成分含量计算得到,且第一温度高于目标钢材料的马氏体转变温度,其中,对贝氏体尺寸及该尺寸对应的组织含量进行控制,贝氏体尺寸表达式:贝氏体尺寸表达式中T为贝氏体等温转变温度,ΔGγ→α为贝氏体相变驱动力, 是在T温度时奥氏体的屈服强度,t为贝氏体板条厚度,f为温度、相变驱动力以及强度的函数;以及步骤S3:在第二温度下对第一等温转变后的目标钢材料进行第二等温转变,直至目标钢材料的贝氏体生成量达到第二目标比例;其中第二温度依据第二目标尺寸和第一等温转变后的剩余奥氏体的化学成分含量获得,且第二温度高于目标钢材料的马氏体转变温度。
2.根据权利要求1所述纳米贝氏体钢的组织调控方法,其特征在于,第一目标尺寸为
30nm至80nm,第二目标尺寸大于第一目标尺寸且小于或等于100nm。
3.根据权利要求2所述纳米贝氏体钢的组织调控方法,其特征在于,第一目标比例和第二目标比例为体积分数,第一目标比例为30%-50%,第二目标比例大于40%。
4.根据权利要求3所述纳米贝氏体钢的组织调控方法,其特征在于,对目标钢材料加热至1050℃奥氏体化保温0.5h后进行奥氏体化,预设第一目标尺寸t1为35nm,第二目标尺寸t2为60nm,第一目标比例为40%,第二目标比例为50%;获得第一温度为210℃,在210℃等温32小时后,贝氏体的生成量达到40%;检测生成量达到40%时剩余未转变奥氏体中的C含量,进一步获得第二温度为310℃,升温至310℃进行第二等温转变3小时,直至达到第二目标比例。
5.根据权利要求3所述纳米贝氏体钢的组织调控方法,其特征在于,所述目标钢材料为高碳钢,高碳钢的碳质量分数大于0.6%。
6.根据权利要求3所述纳米贝氏体钢的组织调控方法,其特征在于,对所述目标钢材料进行奥氏体化,包括:将所述目标钢材料加热至目标钢材料的奥氏体化温度,保温0.5h-1h。
7.根据权利要求3所述纳米贝氏体钢的组织调控方法,其特征在于,采用盐浴方法进行第一等温转变和/或者第二等温转变。
8.根据权利要求4所述纳米贝氏体钢的组织调控方法,其特征在于,第一等温转变后的剩余奥氏体的化学成分含量通过X射线衍射法得到。
9.一种根据权利要求1-8之一所述纳米贝氏体钢的组织调控方法获得的纳米贝氏体钢。