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1.
连铸二次冷却研究的进展   总被引:7,自引:0,他引:7  
从连铸坯凝固传热数学模型、二次冷却配水与控制、钢的高温力学性能和二次冷却喷嘴冷态及热态特性等方面综述了连铸二次冷却研究的进展,分析了相关研究对优化二次冷却控制和提高铸坯质量的参考作用.对运用经典方法研究特殊钢连铸的二次冷却控制技术具有借鉴作用.  相似文献
2.
低碳钢高温力学性能的研究   总被引:6,自引:0,他引:6  
利用Gleeble-150热模拟试验机,采用加热法和冷凝法研究了试验低碳钢的热塑性及强度,分析了其裂纹敏感性及断口组织。研究表明,用凝固法时的结果更接近实际。文中给出了有关性能的测量结果。  相似文献
3.
在Gleeble—1500动态热—力模拟机进行钢的高温力学...   总被引:5,自引:1,他引:4  
罗守靖  霍文灿 《钢铁》1991,26(8):54-57,67
4.
热穿孔温度对T91钢管持久强度的影响   总被引:4,自引:0,他引:4  
研究了φ75mm管坯穿孔温度对T91锅炉钢管高温力学性能的影响。结果表明,1200℃穿孔温度能获得持久强度和持久断裂塑性较好配合的综合性能。  相似文献
5.
CSP板坯(Q235B)高温力学性能试验研究   总被引:4,自引:1,他引:3  
采用Gleeble1500对CSP连铸坯(Q235B)进行了热模拟研究;分析了试验温度为800、900、1100℃的横、纵向试样的组织和断口形貌及晶界的元素偏析和夹杂物.结果表明:CSP生产的Q235B连铸坯在600~1 320℃间存在2个脆性温度区,即1 320~1 200℃的第Ⅰ脆性温度区域和600~1 000℃的第Ⅲ脆性温度区域;在1 000~1 200℃温度范围内,Q235B钢具有良好的塑性.而在800℃时试样的Z值为8.46%.Q235B钢的第Ⅲ类脆性区的脆化原因:一方面是形变诱导铁素体呈网状析出,产生应力集中;另一方面是奥氏体低温区域发生的氮化物(AlN)析出产生的晶界脆化.AlN在奥氏体晶界的析出,在拉伸力的作用下易形成应力集中源,使空洞形成、长大并聚集,是铸坯裂纹源.  相似文献
6.
低碳钢的高温力学性能   总被引:3,自引:0,他引:3  
双辊铸轧薄带钢在金属刚刚凝固的同时就承受一定量的加工变形 ,若变形量控制不当 ,极易产生内部裂纹和表面裂纹 .为此 ,研究实验用钢在高温下的变形和力学性能具有重要意义。本文利用Gleeble 1 5 0 0热模拟试验机 ,采用加热法和凝固法两种加热变形制度 ,研究了实验用低碳钢的热塑性及强度 ,测定了该钢种的零塑性温度 (ZDT)和零强度温度 (ZST) ,分析了其裂纹敏感性及断口组织。结果表明 ,凝固法所测结果更符合实际 ;实验钢的高温脆性温度范围为 1 3 5 0℃至熔点 ,其ZDT和ZST分别为 1 40 0℃和 1 45 0℃  相似文献
7.
遇火强化型耐火钢Q420FRE的物理冶金原理与力学性能   总被引:2,自引:0,他引:2  
根据微合金纳米第二相在加热升温过程中的析出特点,充分发挥微合金第二相的强化作用,提出了遇火强化型耐火钢技术新思路。与传统耐火钢相比,通过降低钼含量,可以降低钢材成本。遇火强化型耐火钢的生产工艺路径为热轧+快速冷却,抑制微合金纳米第二相在热轧板冷却过程中析出的同时,获得中低温转变组织。工业试制Nb-V-Ti-Mo复合微合金化遇火强化型耐火钢Q420FRE组织类型为细小的粒状贝氏体,力学性能满足耐火钢标准GB/T 28415—2012的要求,其中室温伸长率和-40℃低温冲击韧性优异。经计算,工业试制的遇火强化型耐火钢Q420FRE在600~700℃下的纳米MC相沉淀强化增量超过50 MPa。模拟测试表明,工业试制Q420FRE的耐火极限温度接近650℃,600℃高温回火3 h不失效,空冷至室温后屈服强度上升,具有二次耐火性。  相似文献
8.
GCr15轴承钢高温力学性能的研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
用Gleeble-3500热模拟试验机测试了GCr15(0.98%C、1.51%Cr)轴承钢连铸坯的高温力学性能,得出GCr15钢的零塑性温度为1400℃,零强度温度为1450℃,良好塑性区为1250-950℃,第Ⅲ脆性区为950-600℃,并用扫描电镜分析了塑性区与脆性区的断口形貌。研究结果表明,GCr15钢连铸坯的矫直温度应控制≥950℃。  相似文献
9.
火驱采油套管的试制开发   总被引:1,自引:0,他引:1  
岳磊  田青超 《山东冶金》2010,32(3):53-55
根据火驱采油工作条件的特点,试制了复合添加Mo、W、V等合金元素的含Cr3%的火驱采油用BG80H-3Cr耐热套管。检测结果表明,所开发的产品在室温至450℃的使用温度范围内屈服强度均在API标准的N80钢级范围。在400℃加载250MPa的条件下未发生蠕变,550℃运行1万h的高温持久强度的理论值为169MPa。套管试样在550℃空气介质下的氧化速率为0.01g(/m2·h),抗CO2腐蚀能力与普通N80套管相比提高11倍。  相似文献
10.
镍对09CuPCrNi耐候钢高温力学性能的影响   总被引:1,自引:0,他引:1  
采用Gleeble 3000热模拟实验机测试和研究了CCT曲线以及镍含量对09CuPCrNi耐候钢(%:0.08C、0.34~0.35Cu、0.091~0.099P、0.53~0.55Cr、0.02~0.27Ni)的700~1 300℃塑性和抗拉强度的影响.结果表明,当钢中Ni含量由0.27%降至0.02%时,Ar1、Ar3分别由670.2℃和860.0 ℃升至710.0℃和882.5℃,并且贝氏体和马氏体相变也提前发生,800℃高温脆性温度区增宽,950℃高温脆性区消失.0.02%Ni耐候钢09CuPCrNi室温抗拉强度475~485 MPa,伸长率32%~34%,冲击功72~84 J,满足该耐候钢力学性能使用要求.  相似文献
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