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评估[Ni]当量相近、[Cr]当量相同、氮含量不同的奥氏体不锈钢的低温性能和组织稳定性,测试了含氮量分别为0.614%和0.529%的奥氏体不锈钢H1和H2的低温拉伸和低温冲击性能,利用扫描电镜和X射线衍射仪分别对两种试验钢的拉伸断口与冲击断口进行了形貌观察和组织检测,利用TEM分析拉伸断口的显微组织。结果表明:两种试验钢的抗拉强度与屈服强度随着试验温度的降低单调增加,伸长率和断面收缩率逐渐减小,氮含量增加提高材料的强度但降低塑韧性;低温冲击试验的结果是氮含量增加降低试验钢的冲击性能,但对韧脆转变温度影响不大,H1与H2试验钢的韧脆转变温度分别为-122 ℃与-123 ℃。XRD与TEM的检测结果均表明此两种试验钢均具有良好的组织稳定性,低温拉伸与冲击均未发生马氏体相变与氮化物析出。 相似文献
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本文介绍奥氏体Cr-Ni-Mn-N钢压力加工时热力规范的研究。按此规范加工,能使轴类、套筒、护环等锻件的锻造工艺过程合理化,还可用3.2~32.5t的多元合金钢锭制得合格的毛坯件。 相似文献
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通过金相观察、力学性能和耐蚀性能试验,采用00Cr20Ni15Mo2N钢研究了高氮奥氏体不锈钢焊条电弧仰焊焊接接头的组织与性能,并对其焊接工艺进行了适当的实践与探讨。结果表明,接头的抗拉强度不低于母材,而且塑性良好。焊缝为100%奥氏体组织,呈较为粗大的柱状晶形态,且与母材熔合良好;过热区的晶粒长大不严重。焊态时,焊接接头的腐蚀速率与母材相当,经敏化处理的晶间腐蚀试样,弯曲90°后未发现因晶间腐蚀而产生的裂纹。均匀腐蚀全浸试验的年均腐蚀速度为1.32×10~(-3)mm/年,具有良好的耐腐蚀性能。 相似文献
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E2507N药芯焊丝是基于成分匹配原则针对含氮量0.65%~0.7%的奥氏体不锈钢焊接开发的特种焊丝,为保证该焊丝的应用效果,需要对其焊接工艺性进行分析。为此,分析了该特种焊丝的电弧稳定性、熔滴过渡和烟尘排放率。引入熔滴短路周期变异系数ε(Tc)作为反映焊接过程稳定性的指标,通过对试验结果的分析,发现当焊接参数为21 V/190 A时,E2507N焊丝焊接过程最为稳定。试验结果还表明,即使在纯CO2保护下,E2507N高氮不锈钢药芯焊丝熔滴过渡频率仍然较高,达到120 滴/秒,飞溅较少;烟尘排放率为621 mg/min,烟尘发尘率较小,对环境影响较小,属于环境友好型焊接材料。 相似文献
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以一种含氮量达1.0%(质量分数)的高氮奥氏体不锈钢N10和316L不锈制为研究对象,通过在室温下对这两种材料施加不同的压缩变形量,研究了两种材料变形后的显微组织、真应力-真应变曲线和显微硬度.结果表明,两种材料在冷变形量小于20%时,机械孪晶和滑移共同参与变形.随变形量增加至50%,316L的变形方式过渡到以滑移为主,而高氮钢中机械孪晶和滑移仍共同参与变形.高氮奥氏体不锈钢在变形过程中不发生马氏体相变,表明其具有较高的结构稳定性;而316L中有马氏体形成.高氮不锈钢的固溶态强度、硬度和加工硬化系数均显著高于316L,冷变形可大幅提高两种材料的强度.两种材料的显微硬度均与晶粒取向有明显相关性,晶粒取向对显微硬度的影响大于变形不均匀性的影响.对高氮不锈钢表现出的优异性能的机制进行了分析和讨论. 相似文献
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论述新研制的高钼超低碳奥氏体不锈钢SW-206钢的优异耐蚀性,及其在石化、化纤工业中一些主要腐蚀介质维纶醛化液,高温含要醋酸,海水中的腐蚀试验与应用。 相似文献
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热处理及冷形变对18—8奥氏体不锈钢组织和性能的影响 总被引:1,自引:0,他引:1
研究了固溶、时效、形变工艺对18-8不锈钢组织和力学性能的影响,结果获得合理的工艺参数可用以制取综合性能优良的不锈钢丝。 相似文献
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核电用奥氏体不锈钢的辐照模拟研究 总被引:1,自引:0,他引:1
叙述了核电用奥氏体不锈钢辐照模拟研究中,不同辐照粒子的辐照参数对合金元素偏析的影响,并就离子辐照模拟后的辐照肿胀、微结构变化和相关理论计算展开讨论。 相似文献
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为获得高强奥氏体不锈钢丝,进行了18-8型不锈钢的成分和生产工艺的优化试验,讨论了钢了成分、冷变形、低温退火对抗拉强度的影响,得出获取抗拉强度超过2230MPa高强钢丝的最佳工艺。 相似文献
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不锈钢在海洋环境中的腐蚀 总被引:16,自引:0,他引:16
在海洋大气区含铬大于17%的不锈钢基本不腐蚀,在飞溅区,在含铬大于17%的不锈钢腐蚀较轻,耐蚀性没有明显的差别。2Cr13在海洋大气区和飞溅区不能维持钝态。不锈钢在潮 汐区的腐蚀较重,耐蚀性有明显差别。不锈钢在全浸区的腐蚀业重,耐蚀性判别很大。海生物污损对不锈钢的腐蚀有明显的影响。 相似文献
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硅含量对不锈钢耐蚀性能的影响 总被引:1,自引:0,他引:1
集中阐述了硅含量对不锈钢耐蚀性能的影响。大量研究资料表明:在不锈钢中添加不同含量的硅,其耐蚀性能有所不同,硅作为易钝化元素对耐蚀性能的影响是有益的。硅含量并非越高越好,其最佳加入量大约在5%左右。最近的研究表明:少量稀土的添加可能使高硅不锈钢的钝化膜性能得到显著改善,从而提高其耐腐蚀性能 相似文献