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双相不锈钢σ相析出行为及对冲击性能的影响 被引量:16
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作者 宾远红 李培芬 +1 位作者 李志铮 范兆永 《热加工工艺》 CSCD 北大核心 2013年第8期155-159,共5页
采用金相显微镜、扫描电镜、能谱分析、室温冲击等方法,研究了800℃固溶处理5~120 min后2205双相不锈钢σ相析出以及对冲击性能的影响规律。结果表明:固溶处理10 min时开始有σ相析出,随固溶时间的延长,σ相析出增多,析出尺寸增大,析... 采用金相显微镜、扫描电镜、能谱分析、室温冲击等方法,研究了800℃固溶处理5~120 min后2205双相不锈钢σ相析出以及对冲击性能的影响规律。结果表明:固溶处理10 min时开始有σ相析出,随固溶时间的延长,σ相析出增多,析出尺寸增大,析出速度呈先增后减的趋势;σ相析出伴随着大量的二次奥氏体沿σ相两侧向铁素体晶内生长,造成铁素体含量减少,奥氏体含量增加;2205双相不锈钢的冲击性能对σ相析出非常敏感,σ相在α/γ相界上析出,造成晶界脆化,少量σ相析出就导致冲击韧度大幅下降,并随σ相析出量的增加持续降低,在双相不锈钢热加工过程中应尽量缩短在σ相析出温度范围内的停留时间,避免σ相析出造成不利影响。 展开更多
关键词 双相不锈钢 固溶处理 Σ相 冲击韧度
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EH36船体结构钢淬火工艺研究 被引量:2
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作者 李培芬 宾远红 +1 位作者 李志铮 范兆永 《热加工工艺》 CSCD 北大核心 2012年第14期183-185,共3页
利用金相显微镜、电子万能材料试验机、摆锤冲击试验机和布氏硬度计等研究了800~1100℃淬火对EH36高强度船体结构钢显微组织和力学性能的影响。结果表明:800~850℃淬火后的组织主要是铁素体+上贝氏体;900℃时为铁素体+贝氏体+马氏体... 利用金相显微镜、电子万能材料试验机、摆锤冲击试验机和布氏硬度计等研究了800~1100℃淬火对EH36高强度船体结构钢显微组织和力学性能的影响。结果表明:800~850℃淬火后的组织主要是铁素体+上贝氏体;900℃时为铁素体+贝氏体+马氏体的三相混合组织;950℃及以上为单一的马氏体组织,随淬火温度的继续升高,位错密度减小,马氏体晶粒长大。水淬后EH36钢的强度和硬度显著提高,冲击韧度大幅度下降;EH36钢的强度、硬度和冲击韧度都随淬火温度的升高而呈先增加后减小的趋势。 展开更多
关键词 EH36钢 淬火 显微组织 力学性能
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不同水火校正温度对EH36高强度船体结构钢显微组织和力学性能的影响 被引量:2
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作者 宾远红 任凯 +1 位作者 骆亍 李培芬 《热加工工艺》 CSCD 北大核心 2015年第20期165-168,共4页
采用金相显微镜、拉伸试验机、摆锤冲击试验机、维氏硬度计、弯曲试验机等研究了750~1000℃的水火校正温度范围内EH36高强度船体结构钢显微组织和力学性能的变化规律。结果表明在750~1000℃水火校正后,EH36高强度船体结构钢显微组织均... 采用金相显微镜、拉伸试验机、摆锤冲击试验机、维氏硬度计、弯曲试验机等研究了750~1000℃的水火校正温度范围内EH36高强度船体结构钢显微组织和力学性能的变化规律。结果表明在750~1000℃水火校正后,EH36高强度船体结构钢显微组织均为铁素体+珠光体。随着校正温度的升高,晶粒粗大,块状铁素体数量减少,片状铁素体和针状铁素体增多,魏氏组织越来越严重。随着校正温度的升高,EH36钢板的强度和硬度升高,塑性韧性降低。当校正温度达到950℃时,纵向拉伸的断后伸长率已达到CCS规范要求的下限值。建议水火校正工艺的温度应小于950℃。 展开更多
关键词 EH36高强度船体结构钢 水火校正 显微组织 力学性能
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EH36船板水火校正模拟试验研究 被引量:1
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作者 宾远红 李培芬 +1 位作者 李志铮 范兆永 《热加工工艺》 CSCD 北大核心 2014年第4期166-168,172,共4页
利用扫描电镜、能谱仪、金相显微镜、拉伸试验机和摆锤冲击试验机等研究了800-1100℃模拟水火校正对EH36船板的显微组织和力学性能的影响。结果表明:800-850℃热处理,主要析出粒状贝氏体,900℃时出现了马氏体,热处理温度高于1000℃... 利用扫描电镜、能谱仪、金相显微镜、拉伸试验机和摆锤冲击试验机等研究了800-1100℃模拟水火校正对EH36船板的显微组织和力学性能的影响。结果表明:800-850℃热处理,主要析出粒状贝氏体,900℃时出现了马氏体,热处理温度高于1000℃时为单一的马氏体组织,并随温度的持续升高,马氏体晶粒越大;经热处理后EH36船板的强度提高,翅性和韧性下降,热处理温度过高会导致拉伸强度过高断裂伸长率过低,而过低或过高的热处理温度都会导致冲击韧度过低,不能满足CCS规范要求,合适的水火校正温度为850-900℃。 展开更多
关键词 EH36钢 水火校正 显微组织 力学性能
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