Vers une durabilité améliorée des aciers à haute résistance avancés
Toward an improved sustainability of Advanced High Strength Steels
Jury
Rapporteur_JACQUES_Pascal_Université catholique de Louvain
Rapporteur_WANG_Qing_Dalian University of Technology
Examinateur_ALLAIN_Sébastien_Université de Lorraine
Examinateur_ZHIHUA_Zhang_Dalian Jiaotong University
Examinateur_DONG_Chuang_Dalian Jiaotong University
Examinateur_REN_Ruiming_Dalian Jiaotong University
Directeur de these_BOUAZIZ_Olivier _Université de Lorraine
CoDirecteur de these_MASSION_Roxane_Université de Lorraine
école doctorale
C2MP - CHIMIE MECANIQUE MATERIAUX PHYSIQUE
Laboratoire
LEM3 - Laboratoire d Etude des Microstructures et de Mécanique des Matériaux
Mention de diplôme
Sciences des Matériaux
Dalian Jiaotong University
Dalian Jiaotong University
Mots clés
cinétique de transformation de phase,évolution microstructurale,durabilité du recyclage,acier à haute résistance avancé,propriétés mécaniques,
Résumé de la thèse
Face à l'allègement automobile et au recyclage durable, les aciers à haute résistance avancés (AHSS) de troisième génération voient leurs exigences de recyclabilité renforcées. Les AHSS conventionnels, majoritairement alliés au manganèse (Mn), ont un taux de récupération à la fonte bien inférieur à celui du nickel (Ni). Cette étude propose une stratégie de substitution Mn/Ni pour améliorer la recyclabilité et développe des AHSS Fe-C-Ni-Mo(-Si).
Keywords
Phase transformation kinetics,Microstructural evolution,Recycling sustainability,Advanced high-strength steel,Mechanical properties,
Abstract
Against the backdrop of automotive lightweighting and sustainable recycling, third-generation advanced high-strength steels (AHSS) face rising recyclability requirements. Conventional third-generation AHSS rely heavily on Mn, which has a much lower smelting recovery rate than Ni. This study adopts a Ni-for-Mn substitution design strategy to enhance recyclability, developing Fe-C-Ni-Mo(-Si) AHSS.