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真空炉厂家:奥氏体化温度对低碳低裂纹敏感性海工钢组织与性能的影响

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真空炉厂家:奥氏体化温度对低碳低裂纹敏感性海工钢组织与性能的影响

发布日期:2021-11-18 作者: 点击:

       真空炉厂家:奥氏体化温度对低碳低裂纹敏感性海工钢组织与性能的影响

       随着中国海洋文化资源进行不断向南北极扩展,超低温环境下使用的海工钢需求也是越来越多,海工钢对超低温环境下韧性要求也愈加苛刻,通常我们要求钢板要满足-60℃、甚至在-84℃更低温度下具有一种良好的冲击韧性。提高学生高强度钢低温韧性是一个企业永恒的话题。其中有两个重要方面的问题研究受到社会普遍需要关注,一是直接影响脆性断裂的机制,如有害元素、夹杂物、偏析等,也有不同材料的本征因素,如晶粒度,大角度晶界密度等;二是对于如何能够通过设计制造生产工艺水平提高学习材料的韧性。

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       以HSLA100为代表的690MPa级低碳低合金钢的发展中国已经较完善,但调控特厚钢板韧性的物理冶金技术原理研究还不能够清晰。影响经济韧性的主要环境因素是有效控制晶粒结构尺寸。

       690MPa级海工钢经过880℃奥氏体化淬火、660℃回火,韧性佳,韧脆转变温度逐渐升高,当奥氏体化温度大于930℃,奥氏体晶粒尺寸显著升高,且晶粒尺寸分散度明显升高;

       当奥氏体化温度变化大于930℃时,实验钢的韧脆转变工作温度与原始奥氏体进行特征以及晶粒尺寸呈Cottrell-Petch关系,原始奥氏体可代表可以有效控制晶粒,当奥氏体化温度880℃时,原奥氏体组织内部的变体通过选择对大角度晶界密度有明显重要贡献,Block界面/和Packet界面所影响的晶体网络结构设计单元(有效提高晶粒)与韧脆转变过程中温度数据呈现一个对应社会关系;

       临界的奥氏体化温度(880℃)明显影响实验钢相变组织的变体选择,提高了Block和Packet晶界密度,是其韧脆转变温度明显降低的主要原因。


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