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出门在外也不愁马氏体时效不锈钢高温脆性及固溶温度优化研究--《昆明理工大学》2010年硕士论文
马氏体时效不锈钢高温脆性及固溶温度优化研究
【摘要】:OOCr11Ni11MoTi马氏体时效不锈钢是新开发的超高强度不锈钢,以其优良的综合性能(抗拉强度Rm≥1600MPa,屈服强度Rp0.2≥1450MPa,延伸率A≥8%,断面收缩率Z≥45%,夏比冲击功AKU2≥50J)和良好的耐腐蚀性而被运用在高载荷、恶劣环境下的关键结构材料。因超高强度钢对脆性较为敏感,本文通过微调钢中合金元素Ti及C的含量,冶炼了三炉钢,重点研究了钢经高温缓冷后对其力学性能的影响,通过不同的热处理工艺优化固溶温度细化晶粒,从而提高OOCr11Ni11MoTi马氏体时效不锈钢的综合性能。
本文对OOCr11Ni11MoTi马氏体时效不锈钢进行了深入研究,发现了高温缓冷脆性及粗大奥氏体晶粒遗传两个新特性,其中关于高温缓冷下产生脆性的研究结果如下:(1)经高温缓冷OOCr11Ni11MoTi马氏体时效不锈钢产生明显的脆化现象,其脆化敏感性及脆化程度与钢中合金元素Ti、C有关。对比三个炉号,Ti含量越高,脆化敏感性越强,Ti=1.38%时,其脆化敏感性最强,在1100℃左右就开始析出脆化相;C含量越高,脆化幅度越大,C=0.0039%时,其固溶态冲击韧性下降幅度最大达83.7%之多。(2)导致脆化的原因是Ti(C、N)在晶界上析出,并且随着高温缓冷至低温,脆化相由离散形式析出逐渐长大连续成线状分布在晶界上,导致材料脆性断裂,使其力学性能剧烈降低,断面收缩率Z降幅程度最高达87%,延伸率A最低降幅达到35.5%。
针对OOCr11Ni11MoTi马氏体时效不锈钢中粗大原始奥氏体晶粒遗传性进行研究发现:(1)在固溶处理过程中,存在粗大奥氏体晶粒遗传性可能是由于奥氏体晶界应变硬化而引起的;随着固溶温度的升高,遗传的粗大奥氏体晶界呈锯齿状开始移动,并确定了远高于Af点区间(875℃-900℃)上存在再结晶临界温度(Ac),且在Af-Ac之间进行的预处理及多次循环固溶处理工艺不能细化粗大晶粒,多次循环固溶处理对晶界锯齿长大有一定影响;高于Ac温度开始再结晶,并证实了开始再结晶温度区域为875-900℃,未封闭的锯齿形晶界在950℃左右完全再结晶而得到封闭。(2)经过二次及三次循环固溶处理能使得形核临界温度(Ac)下降,使奥氏体晶粒提前形核,其形核区间降低到850-875℃,而再结晶完成温度也得到了降低,其区间在900-925℃。
【关键词】:
【学位授予单位】:昆明理工大学【学位级别】:硕士【学位授予年份】:2010【分类号】:TG142.71【目录】:
摘要3-4Abstract4-9第一章 绪论9-26 1.1 选题背景9 1.2 马氏体时效不锈钢国内外发展状况9-16 1.3 马氏体时效不锈钢国内外研究状况16-23
1.3.1 合金元素的作用16-20
1.3.2 强韧化机理及途径20-23 1.4 马氏体时效(不锈)钢高温脆性的研究23-24 1.5 马氏体时效(不锈)钢固溶处理的研究24-25 1.6 研究工作的目的及内容25-26第二章 实验材料和研究方法26-31 2.1 实验材料26 2.2 实验方法26-31
2.2.1 测定相变点26-27
2.2.2 热处理工艺27-28
2.2.3 力学性能实验28-29
2.2.4 显微组织观察实验29-30
2.2.5 物理化学相分析30-31第三章 00Cr11Ni11MoTi马氏体时效不锈钢中高温缓冷热脆性31-56 3.1 前言31-32 3.2 实验方法与过程32-34
3.2.1 实验材料与热处理工艺32-33
3.2.2 性能测试33
3.2.3 微观组织分析33-34
3.2.4 物理化学相分析34 3.3 实验结果34-55
3.3.1 高温缓冷处理对固溶态力学性能及冲击断口的影响34-45
3.3.2 高温缓冷处理对固溶态微观组织的影响45-50
3.3.3 固溶态相分析50-51
3.3.4 高温缓冷处理对时效态力学性能及冲击断口的影响51-55 3.4 本章小结55-56第四章 00Cr11Ni11MoTi马氏体时效不锈钢中原始粗大奥氏体晶粒的遗传现象56-63 4.1 前言56 4.2 试验材料与方法56-58 4.3 实验结果与分析58-62
4.3.1 粗大奥氏体晶粒遗传特性58-59
4.3.2 预处理对粗大晶粒遗传的影响59-62 4.4 本章小结62-63第五章 00Cr11Ni11MoTi马氏体时效不锈钢中粗大奥氏体晶粒再结晶及固溶温度优化63-77 5.1 前言63-64 5.2 实验材料与方法64-66
5.2.1 实验材料64
5.2.2 实验方法64-66 5.3 实验结果及分析66-76
5.3.1 粗大原始奥氏体晶粒遗传机理66-69
5.3.2 不同固溶处理工艺对奥氏体晶粒的影响69-73
5.3.3 不同热处理工艺对力学性能的影响73-76 5.5 本章小结76-77第六章 结论77-79致谢79-80参考文献80-86附录 (攻读硕士期间发表的学术论文)86
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京公网安备74号在熔炼铝合金废锭和废件过程中,炉底部出现了类似硅石的结晶块,密度5.0g/cm3,耐高温,成脆性,是什么?用锤子可以敲碎!在铝合金溶液中不能溶解或者熔化!表面成结晶状,类似金属硅,但密度大,为_百度作业帮
在熔炼铝合金废锭和废件过程中,炉底部出现了类似硅石的结晶块,密度5.0g/cm3,耐高温,成脆性,是什么?用锤子可以敲碎!在铝合金溶液中不能溶解或者熔化!表面成结晶状,类似金属硅,但密度大,为
在熔炼铝合金废锭和废件过程中,炉底部出现了类似硅石的结晶块,密度5.0g/cm3,耐高温,成脆性,是什么?用锤子可以敲碎!在铝合金溶液中不能溶解或者熔化!表面成结晶状,类似金属硅,但密度大,为5.0g/cm3,在1000度都不能熔化!
很可能是金属硅的烧结点,因其主要成分时硅和钙,所以很难熔化.你们用的是什么牌号的硅,硅块中的烧结点是否有很多.如果硅很差你又很要去的化最好换硅,另外还有一个工艺上的要求提醒你注意,金属硅使用前最好用筛网筛一下,粉块状的硅和很小块的硅就不要使用了.集中处理掉,你先这样调一下,如果还不行你再问我,关键要把你的情况叙述清楚,否则不在现场很难判断.
谢谢您的回答,以前清炉的时候没有出现上述情况,这次是熔化含有铁件的废铝件,加了些废铝锭,先把温度生到660℃,待把铝水放出后,捞铁件的时候捞出来的大块结晶物,密度达到5.0g/cm3,硅的烧结点有那么大的密度吗?老师,您能把您的邮箱给我吗?我把不明块状物图片发给您,请多多指教!35Cr3Mo3W2V钢热处理及高温脆性研究--《兵器材料科学与工程》1988年06期
35Cr3Mo3W2V钢热处理及高温脆性研究
【摘要】:35Cr3Mo3W2V钢是一种含有较多碳化物形成元素的热作模具钢。该钢经高温奥氏体化淬火、530~560℃回火后,出现二次硬化现象。62D~650℃回火钢在600~650℃进行高温短时拉伸和高温冲击试验时,塑性、韧性降低,有高温脆化现象发生。经透射电子显微组织分析和扫描电子显微断口分析,发现这种现象是和在此温度范围内组织中碳化物类型转变、碳化物分布特点和杂质元素在晶界上偏析有关。700℃回火,基体开始回复,碳化物质点长大,硬度、强度降低,塑性、韧性升高。
【作者单位】:
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前言 35Cr3Mo3wZV钢是结合我国资源条件参职国外3Cr3Mo3v钢研制西成的新型模县钢‘’〕。该钢含有较多的麟化物形成元素M氏几W一v,是一种二次硬化钢p经高温奥氏体化后钢的淬火组织在弘。~570℃温度回火时出现二次硬化现象‘乡’。对该钢进行高温短时拉伸和高温冲击韧性试验时
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京公网安备74号奥氏体热作工具钢的高温脆性--《兵器材料科学与工程》1987年03期
奥氏体热作工具钢的高温脆性
【摘要】:当变形温度≤500℃时,5Nb钢的断裂塑性随温度升高而增大。加入B、Zr、Re等元素可以提高钢的高温断裂塑性,延长时效时间亦有同样效果。根据位错理论分析,认为奥氏体热作工具钢的高温脆性与晶界附近区域的回复和软化有关。
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【正文快照】:
一、引言 多晶金属和合金,当变形温度接近。‘ST,n(Tn飞为合金熔点的绝对温度)时,似乎都不可避免地出现塑性降低的现象‘王一4’,我们称这种现象为高温脆性(简记为HTE)。在这一温度附近,在塑性降低的同时,合金的强度也大幅度地减小,使得其综合机械性能严重恶化。 为了揭示HTE
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