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X65厚管线板控冷时的相变潜热及TRIP效应
被引量:
1
1
作者
张德丰
陆建生
+2 位作者
宋鹏
林清华
吕建国
《材料科学与工艺》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2011年第3期122-127,共6页
通过开发线性混合热膨胀模型、使用Leblond相变诱导塑性(TRIP)模型和拓展Avrami相变动力学模型建立了热力耦合有限元模型,考虑了相变潜热、相变膨胀、TRIP效应、热膨胀等机制.用该模型分析了X65厚管线板从860℃至低温的非对称(上下表面...
通过开发线性混合热膨胀模型、使用Leblond相变诱导塑性(TRIP)模型和拓展Avrami相变动力学模型建立了热力耦合有限元模型,考虑了相变潜热、相变膨胀、TRIP效应、热膨胀等机制.用该模型分析了X65厚管线板从860℃至低温的非对称(上下表面层流冷却系数分别为3,1mW/mm2K)控冷过程,定量研究了相变潜热、TRIP效应对温度、残余应力的影响.结果表明:相变期间,潜热升温52.7℃,并减缓下表面和心部的温降分别为50%,25%;控冷终了,潜热提高板温44℃.潜热和TRIP效应分别产生峰值为±89MPa和130,-170MPa的残余拉、压应力,并通过迁移应力峰来影响残余应力值和分布状态.
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关键词
相变诱导塑性(TRIP)
热力耦合
相变潜热
相变膨胀
X65厚管线板
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职称材料
题名
X65厚管线板控冷时的相变潜热及TRIP效应
被引量:
1
1
作者
张德丰
陆建生
宋鹏
林清华
吕建国
机构
昆明理工
大学
材料科学与工程学院
Institute of Mechamics
东北大学东北大学学报编辑部
昆明理工
大学
应用技术学院
出处
《材料科学与工艺》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2011年第3期122-127,共6页
基金
奥地利AD项目
文摘
通过开发线性混合热膨胀模型、使用Leblond相变诱导塑性(TRIP)模型和拓展Avrami相变动力学模型建立了热力耦合有限元模型,考虑了相变潜热、相变膨胀、TRIP效应、热膨胀等机制.用该模型分析了X65厚管线板从860℃至低温的非对称(上下表面层流冷却系数分别为3,1mW/mm2K)控冷过程,定量研究了相变潜热、TRIP效应对温度、残余应力的影响.结果表明:相变期间,潜热升温52.7℃,并减缓下表面和心部的温降分别为50%,25%;控冷终了,潜热提高板温44℃.潜热和TRIP效应分别产生峰值为±89MPa和130,-170MPa的残余拉、压应力,并通过迁移应力峰来影响残余应力值和分布状态.
关键词
相变诱导塑性(TRIP)
热力耦合
相变潜热
相变膨胀
X65厚管线板
Keywords
transformation induced plasticity(TRIP)
thermo-mechanical coupled
latent heat
transformation dilatation
X65 heavy pipeline plate
分类号
TG142.4 [金属学及工艺—金属材料]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
X65厚管线板控冷时的相变潜热及TRIP效应
张德丰
陆建生
宋鹏
林清华
吕建国
《材料科学与工艺》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2011
1
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