在这项研究中,通过调整轧制过程以改变铁素体转变前的奥氏体状态,获得了具有不同贝氏体和铁素体体积分数的钢。奥氏体未变形时钢中贝氏体的体积分数为~83%,奥氏体变形时钢中贝氏体的体积分数为~36%。未变形奥氏体实验钢的室温屈服强度比变形奥氏体实验钢高~63.5 MPa,而前者的600 C屈服强度比后者高~104.8 MPa。导致屈服强度升高温度差异的主要强化方法是沉淀强化、位错强化和晶界强化。实验钢与贝氏体体积分数越高,600℃时的杨氏模量和位错密度越大,而析出物的体积分数相对较低。较高的杨氏模量主要是因为在 600℃时贝氏体体积分数较高的钢析出的合金渗碳体的体积分数较高。此外,包边界、块边界和亚块边界的边界密度对钢在 600℃时的屈服强度。