低碳马氏体相变不锈钢有渗碳体吗

【论文】纳米SiC粉体对铸造超低碳马氏体不锈钢耐磨蚀性能的影响_百度文库
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纳米SiC粉体对铸造超低碳马氏体不锈钢耐磨蚀性能的影响水​轮​机​用​铸​造​超​低​碳​马​氏​体​不​锈​钢​遭​受​着​泥​砂​冲​刷​和​腐​蚀​的​双​重​作​用​。​在​生​产​条​件​下​将​经​过​表​面​改​性​处​理​的​纳​米​s​i​c​粉​体​加​入​到​铸​造​超​低​碳​马​氏​体​不​锈​钢​中​,​分​别​在​加​与​不​加​N​a​c​l​的​两​种​水​砂​粒​介​质​中​进​行​磨​蚀​试​验​,​研​究​纳​米​s​i​c​粉​体​加​入​量​对​其​耐​磨​蚀​性​能​的​影​响​。​结​果​表​明​:​纳​米​S​i​c​粉​体​强​化​处​理​后​马​氏​体​不​锈​钢​表​现​出​优​越​的​耐​磨​蚀​性​能​,​其​材​料​失​重​形​式​主​要​为​韧​性​断​裂​,​当​S​i​C​加​入​量​为.%​时​,
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同期刊文献热处理对超低碳马氏体不锈钢组织和抗空蚀磨损性能的影响--《郑州大学》2013年硕士论文
热处理对超低碳马氏体不锈钢组织和抗空蚀磨损性能的影响
【摘要】:空蚀是指在一定的温度和环境条件下,液体介质因局部压力变化致使空泡形成和溃灭而对材料产生冲击作用使其破坏的现象。冲蚀是指材料受到小而松散的流动粒子冲击时表面出现破坏的一类磨损现象。空蚀和冲蚀是水轮机叶片等过流部件的主要破坏形式,如何控制、减轻此类破坏已经成为水电站亟待解决的一个技术难题,其中耐空蚀冲蚀材料的研发试制是解决这一问题最有效的途径之一。目前水轮机叶片材料多采用马氏体不锈钢,特别是0Cr13Ni5Mo已经成为水轮机叶片的常规用材,但是超低碳马氏体不锈钢在该领域的应用还不广泛。
本实验采用纯净超低碳马氏体不锈钢00Cr13Ni5Mo和00Cr16Ni5Mo为实验材料,对两种材料、六种热处理状态的试样进行组织结构分析和空蚀、冲蚀性能试验,空蚀实验设备是超声振动空蚀试验机,冲蚀设备是旋转圆盘仪。
本文采用金相、扫描电镜等手段分析实验材料的显微组织,并在蒸馏水和3%NaCl溶液中的空蚀失重曲线以及冲蚀失重曲线进行分析比较,研究了材料的抗空蚀性能与化学成分、热处理工艺及微观组织之间的相互关系。研究结果表明:
00Cr13Ni5Mo和00Cr16Ni5Mo超低碳马氏体不锈钢的淬透性很强,前者正火即得到全部的板条马氏体组织,后者由于Cr含量偏高,其正火组织是板条马氏体和δ铁素体。经过回火后,两种材料的马氏体组织明显细化;当回火温度达到550℃以上时,马氏体板条间出现大原子序数的元素(Ni)富集,有逆变奥氏体形成,并且在回火温度为600℃时,冷却至室温得到的逆变奥氏体的量最大。
良好的抗空蚀性能是硬度和塑韧性两者的综合体现。对于塑韧性良好的00Cr13Ni5Mo,回火形成的逆变奥氏体虽然使塑韧性进一步改善,但同时也使材料的硬度明显降低,这不利于材料耐空蚀性能的提高。00Cr16Ni5Mo组织中由于δ铁素体的存在其塑韧性明显低于00Cr13Ni5Mo,而硬度高于00Cr13Ni5Mo,回火后获得的适量逆变奥氏体改善了材料的塑韧性,从而获得良好的综合力学性能,耐空蚀性得到提高。
回火过程中形成的逆变奥氏体恶化了00Cr13Ni5Mo和00Cr16Ni5Mo在3%NaCl溶液中的耐空蚀腐蚀性能。这是由于逆变奥氏体与基体马氏体电极电位不同而形成微电池,加剧了材料的腐蚀破坏。
材料的硬度越高,其抗冲蚀性能越好。00Cr13Ni5Mo和00Cr16Ni5Mo的冲蚀行为基本符合此规律。水轮机过流部件在冲蚀、空蚀联合作用下的破坏程度是冲蚀单独作用时的两倍。
综合以上结果,00Cr13Ni5Mo和00Cr16Ni5Mo如果用作含沙水流中的水轮机材料,其热处理工艺选择正火+500℃回火较合适,此时可获得较高硬度和良好塑韧性的配合,耐冲蚀、空蚀性能优良。
【关键词】:
【学位授予单位】:郑州大学【学位级别】:硕士【学位授予年份】:2013【分类号】:TG161;TG142.71【目录】:
摘要4-6Abstract6-11图和附表清单11-13第一章 概述13-23 1.1 引言13-15 1.2 水轮机叶片用材料的性能要求15-17
1.2.1 综合力学性能15
1.2.2 抗空蚀性15-16
1.2.3 抗泥沙冲蚀性16
1.2.4 良好的铸造性能16-17
1.2.5 良好的焊接性能17 1.3 水轮机叶片用材料的发展17-20
1.3.1 抗空蚀、冲蚀用钢的发展17-19
1.3.2 抗空蚀、冲蚀涂层的发展19-20 1.4 提高叶片材料抗空蚀、冲蚀性能的途径20-21
1.4.1 表面物理强化20
1.4.2 沉淀强化20
1.4.3 热处理增韧20-21
1.4.4 钢水精炼21 1.5 本课题的意义、研究内容及技术路线21-23第二章 实验装置与实验方法23-28 2.1 实验材料23 2.2 试样制备23-24
2.2.1 空蚀试样制备23-24
2.2.2 冲蚀试样制备24
2.2.3 金相和扫描电镜试样制备24 2.3 实验装置24-26
2.3.1 空蚀装置24-25
2.3.2 冲蚀装置25
2.3.3 金相组织分析25-26 2.4 实验方法26-28
2.4.1 空蚀实验26-27
2.4.2 冲蚀实验27
2.4.3 空蚀和冲蚀联合作用27-28第三章 超低碳马氏体CR-NI-MO不锈钢组织和性能的影响因素28-44 3.1 合金元素的影响28-31
3.1.1 C含量的影响28
3.1.2 Cr、Ni含量的影响28-31
3.1.3 Mo的影响31 3.2 逆变奥氏体的影响31-34
3.2.1 逆变奥氏体的形态特点31
3.2.2 逆变奥氏体的形成31-32
3.2.3 逆变奥氏体与残余奥氏体的区别32
3.2.4 逆变奥氏体对超低碳马氏体不锈钢抗空蚀性能的影响32-34 3.3 △铁素体的影响34-35 3.4 回火温度的影响35-36 3.5 金相组织分析36-44第四章 超低碳马氏体CR-NI-MO不锈钢空蚀和冲蚀行为研究44-54 4.1 两种钢在蒸馏水中的空蚀行为44-47 4.2 3%NACL溶液中空蚀实验结果分析47-50 4.3 冲蚀及冲蚀、空蚀联合作用结果分析50-54第五章 结论54-55参考文献55-57个人简历 在学期间发表的学术论文与研究成果57-58致谢58
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