含銅時效鋼與NiCrMoV鋼強韌化機理的差異性研究
發(fā)布時間:2021-09-28 08:32
基于傳統(tǒng)NiCrMoV鋼,通過降低碳含量并少量添加Cu元素開發(fā)含銅時效鋼。本文將兩種試驗用鋼均經(jīng)過900℃×1h淬火+630℃×2h回火工藝熱處理,研究含銅時效鋼與NiCrMoV鋼強韌化機理差異性。論文采用SEM、EBSD、TEM等手段對兩種試驗用鋼的顯微組織,尤其是拉伸斷口附近的組織進行了對比分析,得出如下結(jié)論:1)含銅時效鋼經(jīng)淬火后的組織以板條馬氏體為主,局部出現(xiàn)粒狀貝氏體;NiCrMoV鋼經(jīng)淬火后的組織為馬氏體,板條狀特征明顯,表現(xiàn)出良好的淬透性。經(jīng)回火處理后,含銅時效鋼馬氏體明顯分解,基體以粒狀貝氏體組織為主,部分區(qū)域仍存在少量馬氏體;NiCrMoV鋼馬氏體亦發(fā)生了分解,但馬氏體特征較含銅時效鋼明顯。造成這一現(xiàn)象的主要原因是含鋼時效鋼的碳含量相對較低。TEM結(jié)果表明,含銅時效鋼馬氏體板條寬度相對較大。2)EBSD分析結(jié)果表明,淬火態(tài)的含銅時效鋼和NiCrMoV鋼基體組織均以板條馬氏體為主,大小角度晶界的共存說明了板條馬氏體的多尺度結(jié)構(gòu)特征。晶界取向差分布呈現(xiàn)雙峰特征,這主要是因為貝氏體或馬氏體與母相奧氏體之間存在特定的取向關(guān)系。含銅時效鋼和NiCrMoV鋼經(jīng)回火處理后的馬氏體特...
【文章來源】:安徽工業(yè)大學安徽省
【文章頁數(shù)】:61 頁
【學位級別】:碩士
【部分圖文】:
HSLA-80鋼CCT曲線
HSLA-100鋼典型組織
圖 1.3 銅含量對低溫韌性的影響[61].3 Effect of copper content on the impact toughn現(xiàn)[62],Cu 含量為 1.8%的含銅鋼,熱軋經(jīng)過 700℃時效處理保溫 1h 后,韌脆轉(zhuǎn)屈服強度高于 500MPa,況且鋼的低溫的影響效貝氏體鋼 Cu 含量一般都低于 0.4%,因形時會導致熱裂發(fā)生[63]。但是目前合金研究表明[64,65],Cu 元素可以提高淬透化,從而改善焊接區(qū)的韌性。影響也比較經(jīng)典的強化機制為時效沉淀強化方式也有很大的不同,在沒有進行時效
【參考文獻】:
期刊論文
[1]回火溫度對26CrMo鉆桿鋼顯微組織和力學性能的影響[J]. 舒志強,袁鵬斌,歐陽志英,龔丹梅,白雪明. 金屬學報. 2017(06)
[2]低碳高強度海洋平臺用鋼的研究應用進展[J]. 宗云,劉春明. 齊魯工業(yè)大學學報(自然科學版). 2017(02)
[3]海洋平臺用鋼的研發(fā)生產(chǎn)現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢[J]. 劉振宇,唐帥,陳俊,葉其斌,王國棟. 鞍鋼技術(shù). 2015(01)
[4]終冷溫度對Mn系超低碳HSLA鋼組織及低溫韌性的影響[J]. 高古輝,桂曉露,安佰鋒,譚諄禮,白秉哲,翁宇慶. 金屬學報. 2015(01)
[5]合金元素對耐候鋼在海洋大氣環(huán)境下耐蝕性的影響[J]. 劉芮,陳小平,王向東,史慶南. 熱加工工藝. 2014(20)
[6]E級鋼熱處理淬透性的研究[J]. 李輝,李鶴飛,秦曉鋒,王立輝,覃作祥. 大連交通大學學報. 2014(S1)
[7]低合金鋼板條組織中影響低溫韌性的“有效晶粒尺寸”[J]. 沈俊昶,羅志俊,楊才福,張永權(quán). 鋼鐵研究學報. 2014(07)
[8]回火溫度對一種Fe-Cr-Ni-Mo高強鋼碳化物及其力學性能的影響[J]. 溫濤,胡小鋒,宋元元,閆德勝,戎利建. 金屬學報. 2014(04)
[9]我國海洋工程用鋼發(fā)展現(xiàn)狀[J]. 楊忠民. 新材料產(chǎn)業(yè). 2013(11)
[10]海洋平臺用鋼板品種發(fā)展及研發(fā)概況[J]. 黃維,高真鳳,何立波. 上海金屬. 2013(04)
博士論文
[1]700MPa級海洋平臺用鋼成分、組織與性能的研究[D]. 陶素芬.北京科技大學 2015
[2]超低碳銅時效強化鋼的焊接冶金研究[D]. 劉文艷.大連理工大學 2012
[3]高強度海洋平臺用鋼的強韌化機理研究及產(chǎn)品開發(fā)[D]. 狄國標.東北大學 2010
碩士論文
[1]銅時效硬化高強度船體鋼厚板組織與性能的研究[D]. 楊婷.鋼鐵研究總院 2017
[2]ZG24SiMn2CrB鋼的組織調(diào)控與性能研究[D]. 王佳慧.吉林大學 2016
[3]船舶及海洋平臺用鋼的開發(fā)與應用[D]. 余永光.燕山大學 2016
[4]時效工藝及合金元素對含銅高強鋼組織性能的影響[D]. 程建華.安徽工業(yè)大學 2014
[5]高強度結(jié)構(gòu)鋼低溫韌性研究[D]. 吳鎮(zhèn)宇.西安建筑科技大學 2013
[6]低碳馬氏體鋼強韌性晶?刂茊卧难芯縖D]. 鄧燦明.昆明理工大學 2013
[7]高強度含銅鋼焊接熱影響區(qū)組織與性能研究[D]. 陳偉東.燕山大學 2010
[8]高強度高韌性海洋平臺用鋼組織性能研究[D]. 周硯磊.東北大學 2010
[9]E40高強度海洋平臺用鋼的研制與開發(fā)[D]. 李鑫磊.東北大學 2008
本文編號:3411578
【文章來源】:安徽工業(yè)大學安徽省
【文章頁數(shù)】:61 頁
【學位級別】:碩士
【部分圖文】:
HSLA-80鋼CCT曲線
HSLA-100鋼典型組織
圖 1.3 銅含量對低溫韌性的影響[61].3 Effect of copper content on the impact toughn現(xiàn)[62],Cu 含量為 1.8%的含銅鋼,熱軋經(jīng)過 700℃時效處理保溫 1h 后,韌脆轉(zhuǎn)屈服強度高于 500MPa,況且鋼的低溫的影響效貝氏體鋼 Cu 含量一般都低于 0.4%,因形時會導致熱裂發(fā)生[63]。但是目前合金研究表明[64,65],Cu 元素可以提高淬透化,從而改善焊接區(qū)的韌性。影響也比較經(jīng)典的強化機制為時效沉淀強化方式也有很大的不同,在沒有進行時效
【參考文獻】:
期刊論文
[1]回火溫度對26CrMo鉆桿鋼顯微組織和力學性能的影響[J]. 舒志強,袁鵬斌,歐陽志英,龔丹梅,白雪明. 金屬學報. 2017(06)
[2]低碳高強度海洋平臺用鋼的研究應用進展[J]. 宗云,劉春明. 齊魯工業(yè)大學學報(自然科學版). 2017(02)
[3]海洋平臺用鋼的研發(fā)生產(chǎn)現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢[J]. 劉振宇,唐帥,陳俊,葉其斌,王國棟. 鞍鋼技術(shù). 2015(01)
[4]終冷溫度對Mn系超低碳HSLA鋼組織及低溫韌性的影響[J]. 高古輝,桂曉露,安佰鋒,譚諄禮,白秉哲,翁宇慶. 金屬學報. 2015(01)
[5]合金元素對耐候鋼在海洋大氣環(huán)境下耐蝕性的影響[J]. 劉芮,陳小平,王向東,史慶南. 熱加工工藝. 2014(20)
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[7]低合金鋼板條組織中影響低溫韌性的“有效晶粒尺寸”[J]. 沈俊昶,羅志俊,楊才福,張永權(quán). 鋼鐵研究學報. 2014(07)
[8]回火溫度對一種Fe-Cr-Ni-Mo高強鋼碳化物及其力學性能的影響[J]. 溫濤,胡小鋒,宋元元,閆德勝,戎利建. 金屬學報. 2014(04)
[9]我國海洋工程用鋼發(fā)展現(xiàn)狀[J]. 楊忠民. 新材料產(chǎn)業(yè). 2013(11)
[10]海洋平臺用鋼板品種發(fā)展及研發(fā)概況[J]. 黃維,高真鳳,何立波. 上海金屬. 2013(04)
博士論文
[1]700MPa級海洋平臺用鋼成分、組織與性能的研究[D]. 陶素芬.北京科技大學 2015
[2]超低碳銅時效強化鋼的焊接冶金研究[D]. 劉文艷.大連理工大學 2012
[3]高強度海洋平臺用鋼的強韌化機理研究及產(chǎn)品開發(fā)[D]. 狄國標.東北大學 2010
碩士論文
[1]銅時效硬化高強度船體鋼厚板組織與性能的研究[D]. 楊婷.鋼鐵研究總院 2017
[2]ZG24SiMn2CrB鋼的組織調(diào)控與性能研究[D]. 王佳慧.吉林大學 2016
[3]船舶及海洋平臺用鋼的開發(fā)與應用[D]. 余永光.燕山大學 2016
[4]時效工藝及合金元素對含銅高強鋼組織性能的影響[D]. 程建華.安徽工業(yè)大學 2014
[5]高強度結(jié)構(gòu)鋼低溫韌性研究[D]. 吳鎮(zhèn)宇.西安建筑科技大學 2013
[6]低碳馬氏體鋼強韌性晶?刂茊卧难芯縖D]. 鄧燦明.昆明理工大學 2013
[7]高強度含銅鋼焊接熱影響區(qū)組織與性能研究[D]. 陳偉東.燕山大學 2010
[8]高強度高韌性海洋平臺用鋼組織性能研究[D]. 周硯磊.東北大學 2010
[9]E40高強度海洋平臺用鋼的研制與開發(fā)[D]. 李鑫磊.東北大學 2008
本文編號:3411578
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