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我们解决了关于残余奥氏体 (RA) 在火灾中的重要性的知识差距通过使用分析技术和热力学模拟了解高温 (600 ℃) 下残余奥氏体的转变,从而提高高强度钢的抵抗力。 展出的钢材由于残余奥氏体在高温下分解,因此具有优异的耐火性(600 ℃) 和纳米渗碳体的界面沉淀,这增加了杨氏模量,导致在高温下具有显着的高屈服强度。多相微观结构由贝氏体和残余奥氏体组成的 690 MPa 钢是通过一种新工艺获得的700℃临界间回火,屈服强度为 706 MPa,伸长率为 19.0%,屈服强度低比率为 0.72。