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30CrMo鋼大直徑厚壁壓力氣瓶淬火過程數(shù)值模擬

發(fā)布時間:2018-01-16 00:04

  本文關(guān)鍵詞:30CrMo鋼大直徑厚壁壓力氣瓶淬火過程數(shù)值模擬 出處:《鋼鐵》2015年02期  論文類型:期刊論文


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【摘要】:采用有限元數(shù)值模擬技術(shù),建立了30Cr Mo鋼大直徑厚壁壓力氣瓶在淬火過程中內(nèi)部溫度場、組織相變場和應(yīng)力應(yīng)變場相互耦合的數(shù)學(xué)模型,給出了氣瓶在槽內(nèi)浸水與內(nèi)表面徑向間歇噴霧外表面連續(xù)噴水2種淬火工藝下的溫度、組織及應(yīng)力的分布與演化規(guī)律。數(shù)值模擬研究結(jié)果表明,在槽內(nèi)浸水淬火冷卻過程中,氣瓶瓶體內(nèi)外表面溫度差異較大,存在較大溫度梯度,氣瓶在淬火過程中的應(yīng)力峰值較大,容易引起氣瓶發(fā)生較大變形,且瓶體不能完全淬透,馬氏體轉(zhuǎn)變量較少;氣瓶內(nèi)表面徑向間歇噴霧外表面連續(xù)噴水淬火工藝可使氣瓶的內(nèi)外表面冷卻強度更加合理,進而降低其內(nèi)外表面的溫度梯度,減小其淬火應(yīng)力峰值,消除其淬火變形,改善其組織分布,從而保證瓶體組織和硬度的均勻性。
[Abstract]:By using finite element numerical simulation technique, a mathematical model of the coupling of internal temperature field, microstructure transformation field and stress strain field of 30CrMo steel large-diameter thick-wall pressure cylinder during quenching process was established. The distribution and evolution of temperature, structure and stress of gas cylinder under two kinds of quenching processes, I. e., water immersion in the tank and continuous spray on the outer surface of the inner surface of radial intermittent spray, are given. The numerical simulation results show that the temperature, microstructure and stress of the cylinder are distributed and evoluted. In the cooling process of tank immersion quenching, there is a large temperature gradient in the cylinder surface temperature, and the peak stress of the cylinder during quenching process is larger, which can easily lead to larger deformation of the cylinder. And the bottle body can not be completely quenched, and the amount of martensite transformation is less. The continuous spray quenching process for the inner surface of the cylinder can make the cooling intensity of the inner and outer surface of the cylinder more reasonable, and then reduce the temperature gradient of the inner and outer surface of the cylinder and reduce the peak value of quenching stress. The quenching deformation is eliminated and the microstructure distribution is improved to ensure the homogeneity of the structure and hardness of the bottle.
【作者單位】: 燕山大學(xué)國家冷軋板帶裝備及工藝工程技術(shù)研究中心;燕山大學(xué)亞穩(wěn)材料制備技術(shù)與科學(xué)國家重點實驗室;
【基金】:國家冷軋板帶裝備及工藝工程技術(shù)研究中心開放課題資助項目(NECSR-2013) 國家自然科學(xué)基金青年基金資助項目(51205342)
【分類號】:TG156.3;TH49
【正文快照】: 隨著天然氣的廣泛應(yīng)用,對壓力氣瓶的需求量逐年增加。大直徑厚壁壓力氣瓶的承載壓力高,可用于天然氣的存儲與運輸[1]。大直徑厚壁壓力氣瓶屬于高壓容器,其承載壓力高,瓶壁尺寸厚,體積大,制造工藝復(fù)雜。壓力氣瓶長期工作在加載與卸載的疲勞環(huán)境中,因此對其強度、塑性和韌性等均

【參考文獻】

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1 宋冬利,顧劍鋒,胡明娟,潘健生;基于數(shù)值模擬的718塑料模具鋼大模塊淬火新工藝設(shè)計[J];鋼鐵;2004年09期

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【共引文獻】

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4 邵寶東;程赫明;李建云;李自良;侯立軍;侯杰;王麗鳳;丁冬芳;田,

本文編號:1430639


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