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高氮低镍奥氏体不锈钢的低温性能与组织稳定性

发布时间:2018-08-30 08:52
【摘要】:为评估[Ni]当量相近、[Cr]当量相同、氮含量不同的奥氏体不锈钢的低温性能和组织稳定性,测试了含氮量分别为0.614%和0.529%的奥氏体不锈钢H1和H2的低温拉伸和低温冲击性能,利用扫描电镜和X射线衍射仪分别对两种试验钢的拉伸断口与冲击断口进行了形貌观察和组织检测,利用TEM分析拉伸断口的显微组织。结果表明:两种试验钢的抗拉强度与屈服强度随着试验温度的降低单调增加,伸长率和断面收缩率逐渐减小,氮含量增加提高材料的强度但降低塑韧性;低温冲击试验的结果是氮含量增加降低试验钢的冲击性能,但对韧脆转变温度影响不大,H1与H2试验钢的韧脆转变温度分别为-122℃与-123℃。XRD与TEM的检测结果均表明此两种试验钢均具有良好的组织稳定性,低温拉伸与冲击均未发生马氏体相变与氮化物析出。
[Abstract]:In order to evaluate the low temperature properties and microstructure stability of austenitic stainless steels with similar [Ni] equivalence, [Cr] equivalence and different nitrogen content, the tensile and low temperature impact properties of H1 and H2 austenitic stainless steels with 0.614% and 0.529% nitrogen content were tested, respectively. The results show that the tensile strength and yield strength monotonously increase with the decrease of test temperature, the elongation and section shrinkage gradually decrease, and the strength but the ductility and toughness decrease with the increase of nitrogen content. The results show that the increase of nitrogen content decreases the impact strength of the steel, but has little effect on the ductile-brittle transition temperature. The ductile-brittle transition temperatures of H1 and H2 test steels are - 122 and - 123 respectively. XRD and TEM test results show that the two test steels have good microstructure stability, and no martensitic transformation occurs at low temperature and impact. And nitride precipitation.
【作者单位】: 江苏大学材料科学与工程学院;
【基金】:国家高技术研究发展计划(863计划)(2012AA03A501) 江苏省高端结构材料重点实验室开放基金(hsm1402)
【分类号】:TG142.71

【参考文献】

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