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晶界工程对硼微合金化S31254超奥氏体不锈钢耐晶间腐蚀性能的改善研究 被引量:1
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作者 杨硕 梁小红 +1 位作者 梁超雄 韩培德 《热加工工艺》 北大核心 2023年第14期142-146,149,共6页
采用晶界工程对硼微合金化S31254超奥氏体不锈钢的组织进行优化,研究硼微合金化对其抗晶间腐蚀(IGC)性能的影响。结果表明:首先冷压变形9%,然后在1170℃退火10 min后,试样产生的退火孪晶数量最多。经过晶界工程处理材料的孪晶界在长时... 采用晶界工程对硼微合金化S31254超奥氏体不锈钢的组织进行优化,研究硼微合金化对其抗晶间腐蚀(IGC)性能的影响。结果表明:首先冷压变形9%,然后在1170℃退火10 min后,试样产生的退火孪晶数量最多。经过晶界工程处理材料的孪晶界在长时间的硫酸铁-硫酸试验(48 h)后,腐蚀显著减轻。证实了孪晶界能有效地中断随机大角度晶界网络的连通性,从而提高硼微合金化超奥氏体不锈钢的耐晶间腐蚀性能。 展开更多
关键词 超奥氏体不锈钢 晶界工程 硼微合金化 晶间腐蚀
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Prediction of Hot Deformation Behavior of 7Mo Super Austenitic Stainless Steel Based on Back Propagation Neural Network
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作者 WANG Fan WANG Xitao +1 位作者 XU Shiguang HE Jinshan 《材料导报》 EI CAS CSCD 北大核心 2024年第17期165-171,共7页
The hot compression tests of 7Mo super austenitic stainless(SASS)were conducted to obtain flow curves at the temperature of 1000-1200℃and strain rate of 0.001 s^(-1)to 1 s^(-1).To predict the non-linear hot deformati... The hot compression tests of 7Mo super austenitic stainless(SASS)were conducted to obtain flow curves at the temperature of 1000-1200℃and strain rate of 0.001 s^(-1)to 1 s^(-1).To predict the non-linear hot deformation behaviors of the steel,back propagation-artificial neural network(BP-ANN)with 16×8×8 hidden layer neurons was proposed.The predictability of the ANN model is evaluated according to the distribution of mean absolute error(MAE)and relative error.The relative error of 85%data for the BP-ANN model is among±5%while only 42.5%data predicted by the Arrhenius constitutive equation is in this range.Especially,at high strain rate and low temperature,the MAE of the ANN model is 2.49%,which has decreases for 18.78%,compared with conventional Arrhenius constitutive equation. 展开更多
关键词 7Mo super austenitic stainless steel hot deformation behavior flow stress BP-ANN Arrhenius constitutive equation
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