应变强化S30408奥氏体不锈钢循环塑性与疲劳机理研究

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移动罐车广泛应用于液化气体运输,移动式压力容器在服役过程中既要保证安全性,又要兼顾经济性,因此需要对移动式压力容器所用的S30408不锈钢进行应变强化处理,从而达到轻量化的目的,而对应变强化S30408不锈钢进行性能研究对设备使用的安全性保障具有重要意义。本文主要研究了室温下各种预应变条件强化后的S30408不锈钢的单轴拉伸性能和循环性能,得到了应变强化对力学性能的影响规律,研究了应变强化S30408不锈钢的疲劳性能,对其疲劳寿命与应变强化的关系进行了探究,并结合马氏体相变提出了一种评判应变强化对材料性能影响的标准。同时本文还研究了低温环境下的S30408不锈钢性能,并与室温下的数据对比。本文得出的主要结论有:(1)扭转预应变和拉伸预应变都可以提升S30408不锈钢的强度,随着应变强化幅值的提升,屈服强度和循环应力响应都相应提高,其中扭转预应变的强化方式为各向同性强化,拉伸预应变的强化方式为随动强化,会导致材料拉压性能不对称。(2)S30408不锈钢的疲劳寿命随着应变强化的幅值增长呈现先降低再升高再降低的“S”型趋势,应变强化导致材料延性降低而寿命减少,在晶间位置的马氏体相变会对裂纹萌生和扩展产生阻碍作用从而延长寿命,延性和马氏体相变共同作用而引起寿命“S”型变化。(3)马氏体分布位置主要与应变强化以及循环试验的应变幅值有关,应力幅值响应可以综合反映应变强化以及循环应变幅值对马氏体分布位置的影响,进而建立应力幅值响应与疲劳寿命的关系。(4)低温下的S30408不锈钢具有更高的屈服强度和抗拉强度,因为低温下的马氏体相变速度和总量大幅度上升从而强化了材料,同时低温下材料具有更长疲劳寿命,因为低温下应力强化导致循环过程中的塑性应变累积速度降低,对疲劳寿命产生积极影响,并且验证了应变强化在低温下同样可以提升材料的屈服强度和循环应力水平。
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