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61.
HSLA-TRIP钢动态拉伸性能和残余奥氏体转变   总被引:5,自引:1,他引:5  
孙鹏  李麟  符仁钰  韦习成 《钢铁》2004,39(10):63-67
对成分为 0 .11C- 0 .6 2 Si- 1.6 5 Mn的低硅 TRIP钢不同试验温度下的动态拉伸性能和残余奥氏体的转变行为进行了研究。试验结果表明 ,两相区热处理温度接近 Ac1 可以获得较多的铁素体和残余奥氏体 ,此类试样拉伸试验结果有较高的强塑性配合。 110℃下的抗拉强度较 2 0℃下的降低约 30 0 MPa;均匀伸长率在应变速率 10 0 0s- 1左右达到峰值 ,总伸长率随应变速率提高而单调增加。试验温度为 5 0℃和 75℃下的能量吸收值可达到 2 6 0 0 0MPa· %。试验温度越高 ,残余奥氏体稳定性越好 ,动态拉伸的绝热效应也抑制了残余奥氏体的形变诱发相变。  相似文献   
62.
TND—1无污染低温盐浴钒,氮,硫共渗工艺研究   总被引:4,自引:2,他引:2  
  相似文献   
63.
孙鹏  李麟  韦习成  史文 《金属热处理》2003,28(10):11-15
在自制的冲击拉伸试验机上对低硅-TRIP钢的动态力学性能进行了研究。试验结果表明,在应变率ε=1350s^-1 50s^-1试验温度50℃~80℃范围内不仅伸长率上升,而且强度提高。最大均匀伸长率εu与总伸长率εt分别达到15.6%和32.1%,最大抗拉强度σb为938MPa,获得了满意的强塑性配合。  相似文献   
64.
对CW6Mo5Cr4V2(CM2)高速钢进行了不同温度的淬火和回火处理。检测了热处理后CM2钢的硬度、冲击韧性和耐磨性能。结果表明,经1 150~1 250℃淬火并于550℃回火的CM2钢的硬度随淬火温度的升高先升高后下降。1 200℃淬火、550℃3次回火的CM2钢的硬度高达65. 4 HRC,且耐磨性与冲击韧性优异。CM2钢的磨损机制为粘着磨损、氧化磨损和磨粒磨损并存。  相似文献   
65.
主要介绍了气枪式杆杆型冲击拉伸实验装置的特点和实验原理 ,基于一维应力波理论 ,通过计算分析及数据处理得到了Trip(Transformation inducedPlasticity)钢试样的实验结果及其相应动态拉伸性能曲线。并讨论了这种装置的优点和有效性  相似文献   
66.
DP780双相钢电阻点焊的数值模拟及试验验证   总被引:1,自引:2,他引:1       下载免费PDF全文
为了提高实际生产中的焊点质量,探究影响焊点质量的因素,针对厚度分别为1.6和2.0 mm的DP780样片组,建立电阻点焊过程的轴对称有限元模型,采用融合力场、热场、电场及微观组织结构的耦合分析模型模拟点焊熔核形成过程,研究点焊加热及冷却过程中的温度场分布特点,确定熔核尺寸和抗剪强度指标.通过试验测定实际点焊接头的熔核尺寸以及抗剪强度.结果表明,模拟预测的熔核尺寸、失效剪切力与试验值之间误差分别为2.05%和13.6%;焊接过程中的飞溅是导致误差的主要原因.  相似文献   
67.
研究Sn-Zn基焊料经高温和高湿环境时效后的显微组织演化。在涂覆Au/Ni合金的PCB镀铜焊盘上焊接3种Sn-Zn基焊料的试样(Sn-9Zn合金、Sn-8Zn-3Bi合金以及Sn-7Zn-Al(30×10-6)合金),然后在120℃,100%相对湿度、2.03×105Pa下分别时效96 h和192 h。结果表明,Zn原子向表面和界面扩散,形成富Zn相并长大。粗大的Zn相易于导致O元素的富集,使与β-Sn界面弱化,从而降低在位移控制加载模式下的低周疲劳寿命。  相似文献   
68.
高速冲击拉伸条件下TWIP钢的力学性能   总被引:1,自引:0,他引:1  
采用气动式间接杆杆型冲击拉伸试验装置对5种不同成分的TWIP钢在102~103s-1应变速率范围内的动态拉伸变形行为进行了研究,并和静态拉伸性能作了比较.结果表明:随应变速率的提高,材料动态条件下的抗拉强度、断裂延伸率和能量吸收值均显著增加,均匀延伸率略有提高.TWIP钢在形变过程中产生形变孪晶显著改善了材料的塑性,因此在高应变速率下的延伸率仍较好.  相似文献   
69.
采用气动式间接杆杆型冲击拉伸试验装置对5种不同成分的TWIP钢在10^2~10^3 s^-1应变速率范围内的动态拉伸变形行为进行了研究,并和静态拉伸性能作了比较。结果表明:随应变速率的提高,材料动态条件下的抗拉强度、断裂延伸率和能量吸收值均显著增加,均匀延伸率略有提高。TWIP钢在形变过程中产生形变孪晶显著改善了材料的塑性,因此在高应变速率下的延伸率仍较好。  相似文献   
70.
基体表面粗糙度对磁控溅射TiN涂层界面结合力的影响   总被引:7,自引:1,他引:7  
利用球与平面的赫兹接触应力分布的经验修正公式∧[1],对磁控溅处理前的基体表面粗糙度对沉积层和基体的界面结合力进行了研究,并和其他涂层界面结合力的测量方法方法进行了比较。结果表明:基体表面粗糙度对界面结合力有很大影响,表面粗糙度的改善有利于TiN层/基体的界面结合力的提高,同时改善了TiN层的摩擦学性能。  相似文献   
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