【摘 要】
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用热力学模拟实验机研究了高硼奥氏体钢在850℃下的高温力学性能,采用光学体视显微镜和SEM研究了材料的组织状态.分析了B和C含量变化对材料室温及高温力学性能的影响.结果表明,添加B后,B在实验钢基体内以M2B(M为Fe、Cr或Mn)型硼化物的形式分布在奥氏体基体上,有效提高了材料的高温力学性能,材料硬度由200HV提高到302HV,850℃拉伸屈服强度由144MPa提高到190MPa,压缩屈服强度
【机 构】
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清华大学材料学院,北京100084;先进成形制造教育部重点实验室,北京100084 清华大学材料学
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用热力学模拟实验机研究了高硼奥氏体钢在850℃下的高温力学性能,采用光学体视显微镜和SEM研究了材料的组织状态.分析了B和C含量变化对材料室温及高温力学性能的影响.结果表明,添加B后,B在实验钢基体内以M2B(M为Fe、Cr或Mn)型硼化物的形式分布在奥氏体基体上,有效提高了材料的高温力学性能,材料硬度由200HV提高到302HV,850℃拉伸屈服强度由144MPa提高到190MPa,压缩屈服强度由140MPa提高到168 MPa;而C含量提高时,高硼奥氏体钢基体内硼化物形态得到了圆整化、分布趋于粒状离散化,材料硬度由239HV提高至312HV,850℃拉伸屈服强度由165MPa提高到197MPa,压缩屈服强度由166 MPa提高到184MPa.高硼奥氏体钢的高温力学性能优于用于对比的经电渣重熔的ESR-H13钢.
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