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微合金钢沉淀强化机理的分析

发布时间:2021-02-15 03:03
  随着经济的发展,我们所需要的天然气需求加大,这就需要管线钢的发展。而在一些环境恶劣的海洋地区,就需要船舶用钢的发展。沉淀强化是一种重要的强化手段,是微合金钢的发展方向之一。本文采用低碳的X90管线钢及三种含Ni量不同的船舶用钢,通过热模拟、热处理及几种力学测试手段,系统的研究了等温温度、等温时间、多道次热轧对试验钢组织性能和沉淀相对强度增益的影响。主要内容如下:(1)变形50%的管线钢经过热模拟试验,研究不同等温时间对试验钢组织性能的影响以及沉淀相对组织强度的增益效果。结果表明随着等温时间的增加,试样的硬度呈现出先降低再升高后降低的的趋势。主要原因是因为沉淀相颗粒的形核长大以及组织变化的综合影响。而在700℃等温温度下,组织中出现了马氏体。(2)船舶用钢不同工艺参数下的热模拟试验,不同的保温时间会对组织性能产生影响。总体随着保温时间的增加,硬度呈现出先增加后减小的趋势;变形与否对组织性能是有影响的。试验钢施加变形会导致组织产生畸变,增加位错密度,并改变组织的相组成。(3)经过多道次热轧过后的试验钢,在组织上是由贝氏体、马氏体、铁素体、M-A岛等相组成。Ni含量越高,组织中的硬质相M-A... 

【文章来源】:沈阳航空航天大学辽宁省

【文章页数】:59 页

【学位级别】:硕士

【部分图文】:

微合金钢沉淀强化机理的分析


在550℃下保温不同时间的Lepera试剂腐蚀的组织

试剂,马氏体,保温时间,残余奥氏体


沈阳航空航天大学硕士学位论文加,图中出现了大量的多边形铁素体组织,而且还有大量的白色颗粒弥散分布于中。其中,粒状贝氏体是由板条铁素体和含碳量高的奥氏体岛所组成的复相组织量高的奥氏体岛在连续冷却的过程中,将会转变为马氏体,其它部分是残余奥氏两种相的混合物是马氏体-残余奥氏体组织。经过 Lepera 试剂进行腐蚀之后,白为马氏体-残余奥氏体组织,伴随着保温时间的增加,粒状贝氏体从弥散状转变。并且可以清楚地观察到随着保温时间的延长,白色的部分越来越多,即马氏体奥氏体组织随着保温时间的延长而增加,并且铁素体晶粒尺寸也随着保温时间的增加。经 600℃保温的试样经过 Lepera 试剂进行腐蚀之后的组织如图 2.4 所示,其中组织是贝氏体,灰色的组织是铁素体,白色的部位是马氏体-残余奥氏体组织。

试剂,残余奥氏体,马氏体,保温时间


沈阳航空航天大学硕士学位论文散分布于组织之中。其中,粒状贝氏体是由板条铁素体和含碳量高的奥氏体岛所复相组织。含碳量高的奥氏体岛在连续冷却的过程中,将会转变为马氏体,其它残余奥氏体;这两种相的混合物是马氏体-残余奥氏体组织。经过 Lepera 试剂进行后,白色区域为马氏体-残余奥氏体组织,伴随着保温时间的增加,粒状贝氏体状转变为团状。并且可以清楚地观察到随着保温时间的延长,白色的部分越来越马氏体-残余奥氏体组织随着保温时间的延长而增加,并且铁素体晶粒尺寸也随时间的延长而有所增加。经 650℃保温的试样经过 Lepera 试剂进行腐蚀之后的组织如图 2.5 所示,其中组织是贝氏体,灰色的组织是铁素体,白色的部位是马氏体-残余奥氏体组织。

【参考文献】:
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硕士论文
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本文编号:3034314

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