700MPa级低碳低合金高强钢中组织与Cu析出相的相变研究

来源 :第十二届全国固态相变、凝固及应用学术会议 | 被引量 : 0次 | 上传用户:jinz
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  采用两步临界热处理工艺——临界退火+临界回火.将实验钢加热至两相区780℃等温0.5h后水冷至室温,再加热到两相区680℃等温0.5h后空冷至室温.采用六个试样作比较:样品A-水冷轧板、样品B-经一步临界退火处理的样品、样品C、D、E、F-经过临界退火+临界回火处理,并且第二步临界回火时间分别为0.5h、1h、3h、5h的四个样品.两步热处理后获得了临界铁素体+马氏体/贝氏体+残余奥氏体多相组织和大量弥散分布于α-Fe基体中的Cu、Nb析出相.该种钢材表现出优异的综合力学性能:屈服强度777MPa,抗拉强度891MPa,均匀延伸率16.4%,总延伸率达到30%,强塑积26.7GPa%.
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不锈钢广泛的应用在能源发电、热交换器、汽车排气系统、石油及化学化工等工业。其中奥氏体不锈钢(ASS)具有良好的韧性、良好的抗腐蚀性能以及无磁性;而铁素体不锈钢(FSS)具有抗氯化物应力腐蚀裂缝、良好的经济性、高的热传导系数及低膨胀系数。工业生产中,使用环境的不同,需要连接两种类型不锈钢,而焊接是廉价可靠的方法。本研究选择电子束焊接(EBW)作为连接异种不锈钢,其具有如下的优点:属于高能束焊接一种,
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本文针对四种Nb含量分别为0%、0.02%、0.04%和0.06%的EH47级钢板,通过金相显微镜和扫描电镜等实验方法,研究Nb对集装箱船用EH47级止裂钢板的组织的影响.EH47钢的组织由铁素体和贝氏体组成.在不含Nb的钢中,组织主要由铁素体组成,而且晶粒尺寸较大.在钢中仅仅添加0.02%Nb就使组织产生了显著地变化,组织主要由贝氏体组成.随着Nb含量增加,贝氏体含量增多,组织变得更加精细.用苦
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高Nb-TiAl合金由于其比普通TiAl合金更高的室温和高温强度,良好的抗氧化性和蠕变性能,已经成为一种非常具有前景的轻质高温结构材料。由于高含量Nb元素的加入,使得高Nb-TiAl合金相比于普通TiAl合金其β相区温度范围进一步扩大,而α单相区缩小。这就造成了在α单相区保温时的控温要求较高。近年来,利用块状转变细化TiAl合金组织的热处理方法逐渐引起重视,这主要是利用块状转变后的γ相在高温保温时
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本文主要研究四种不同成分的高碳合金钢经过等温淬火处理对纳米贝氏体高强度钢组织和力学性能的影响.采用光学显微镜(OM)、场发射扫描电子显微镜(FESEM)、透射电子显微镜(TEM)和X射线衍射仪(XRD)对处理后试验钢的组织和相组成进行了研究.结果表明,试验钢热处理后得到了由几十纳米厚的板条状贝氏体铁素体和薄膜状残留奥氏体构成的纳米贝氏体组织.其中,S2钢的抗拉强度最高,达到2375 MPa;硬度最
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会议
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