【摘 要】
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采用Gleeble-3500热模拟实验机,对高性能建筑结构用钢Q460进行了动态和静态过冷奥氏体连续冷却转变实验研究,结合不同冷却速度下Q460钢的膨胀曲线、显微组织和显微维氏硬度,绘制了相应的动态和静态CCT曲线。结果表明,相较于相同冷却速度下的静态CCT实验,动态CCT实验后Q460钢中奥氏体晶粒尺寸减小,钢中位错密度增加,过冷奥氏体强度增大,这为高温相变提供了更多的形核点,此外,塑性变形引起的微合金元素Nb、V的形变诱导析出,也有效促进了高温相变。相较于静态CCT曲线,Q460钢的动态CCT曲线中铁
【机 构】
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武汉科技大学省部共建耐火材料与冶金国家重点实验室,广西柳州钢铁集团有限公司
【基金项目】
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广西科技重大专项资助项目(桂科AA19254009),柳州市科技重大专项资助项目(2019AC10602),武汉科技大学钢铁冶金新工艺湖北省重点实验室开放基金资助项目(KF-20-4).
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采用Gleeble-3500热模拟实验机,对高性能建筑结构用钢Q460进行了动态和静态过冷奥氏体连续冷却转变实验研究,结合不同冷却速度下Q460钢的膨胀曲线、显微组织和显微维氏硬度,绘制了相应的动态和静态CCT曲线。结果表明,相较于相同冷却速度下的静态CCT实验,动态CCT实验后Q460钢中奥氏体晶粒尺寸减小,钢中位错密度增加,过冷奥氏体强度增大,这为高温相变提供了更多的形核点,此外,塑性变形引起的微合金元素Nb、V的形变诱导析出,也有效促进了高温相变。相较于静态CCT曲线,Q460钢的动态CCT曲线中铁
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