نگرش استراتژیک به دسترسی و استفاده از فولادهای با استحکام بالا AHSS برای بهبود عملکرد خودروها
Keywords:
فولادهای با استحکام بالا, حاملهای انرژی, مواد نوAbstract
امروزه با توجه به محدودیت منابع، گران و کمیاب بودن حاملهای انرژی و لزوم توجه به مسائل زیست محیطی و رضایت عمومی مشتریان از فرمانپذیری و کم مصرف بودن خودرو، بیش از هر زمان دیگری این نیاز حس می شود که از خودروهایی با وزن سبکتر استفاده کنند تا متعاقب آن بتوانند از موتورهایی با پیشران کوچکتر و کم مصرف تر استفاده کنند. لذا در این پژوهش سعی شده تا با شناسایی و معرفی مواد نو، گامی در جهت دستیابی به این هدف ارزشمند برداشته و پنجره ای تازه را برای سایر پژوهشگران فعال در این حوزه باز شود. برهمین اساس با بررسی مزایا و محدودیتهای استفاده از هریک از عناصر مورد بحث و فولادهای با استحکام بالا که پرکاربردترین ماده مصرفی در بین خودرو سازان جهان می باشد بصورت ویژه بلحاظ پراکندگی منابع و قابلیت دسترسی کشورهای مختلف با دقت بیشتری مورد بررسی قرار گرفته است. در پایان پژوهشگران با تحلیل شکاف بین شرایط کنونی کشور با سایر تولید کنندگان این ماده صنعتی، اصلیترین راهبردهای متصور برای برون رفت از این شرایط معرفی شده است.
Downloads
References
1. American Welding Society (AWS), "Welding of Advanced High-Strength Steels", 2018.
2. Ashby, M. F. (2012). Materials selection in mechanical design. Butterworth-Heinemann.
3. Australian Government – Geoscience Australia World Steel Association. "Steel Statistical Yearbook."
4. Australian Government – Geoscience Australia. "Iron Ore." Available online.
5. China Geological Survey, "China Iron Ore Resources."
6. Colombian Ministry of Mines and Energy
7. Congo Ministry of Mines, "Iron Ore Resources in Congo."
8. Davis J. R.: "Surface Engineering for Corrosion and Wear Resistance". 2001- ASM International.
9. Ducker Worldwide, "The Economic Impact of Advanced High-Strength Steel in Automotive Applications",
2012.
10. Freitas, R., & Rocha, J. (2019). "Mineral Resources of Brazil." Brazilian Journal of Geology.
11. German Mining Association (VDM), "Mineral Resources in Germany."
13. Indian Bureau of Mines, "Mineral Statistics."
14. International Council on Clean Transportation (ICCT), "Reducing Greenhouse Gas Emissions from
Vehicles", 2014.
15. International Council on Mining and Metals (ICMM)
16. International Council on Mining and Metals (ICMM)- Mining Principles
17. Japan Iron and Steel Federation (JISF)
18. Ministry of Industry, Mine and Trade of Iran (2021). "Mining Sector Report." Available online
19. Mirzaei, A., & Saeedzadeh, A. (2020). "Iron Ore Resources in Iran: An Overview." Journal of Mining and
Environment.
20. National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA), "The Use of Advanced High-Strength Steels in
Passenger Vehicles", 2010.
21. Rudolf Reif: "Aluminum in Automotive Engineering". ASM International – 2012-ISBN: 978-1-62708-035-9
22. Russian Ministry of Natural Resources, "Iron Ore Resources in Russia."
23. Society of Automotive Engineers (SAE), "Formability of Advanced High-Strength Steels", 2016.
24. The Aluminum Association, https://www.aluminum.org/.
25. Titanium Metals Corporation, "Titanium in Automotive"- www.timet.com.
26. U.S. Department of Energy, "Lightweight Materials for Cars and Trucks", 2015.
27. United States Geological Survey (USGS) - Minerals Yearbook.
28. US Geological Survey – USGS.
29. US Geological Survey (USGS) - Minerals Yearbook- USGS Minerals Yearbook
30. US Geological Survey (USGS). "Mineral Commodity Summaries, Iron Ore."
31. Wimmer, M., & Gstöttner, J. (2016). Lightweight design in automotive engineering. Springer.
32. World Auto Steel, "Advanced High-Strength Steel (AHSS) Applications Guidelines", 2017.
33. World Bank - Overview of Colombia's Mining Sector
34. World Steel Association - Steel Insights.
35. World Steel Association, "Recycling of Steel", 2020.
36. World Steel Association.
37. www.international-aluminium.org/
38. www.zinc.org/
39. www.acmanet.org/
40. www.titanium.org/
41. www.worldsteel.org/