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文檔簡介
1、本文以HQ785焊強鋼為實驗材料,利用Gleeble熱/力模擬試驗機測量了實驗鋼的CCT曲線及高溫屈服強度;結(jié)合實驗用鋼的貝氏體相變過程,研究了小應力(小于其屈服強度)對貝氏體相變動力學的影響及等溫轉(zhuǎn)變過程的相變塑性;同時分析了小應力對實驗鋼貝氏體相變組織形貌的影響。研究內(nèi)容和主要結(jié)果如下: (1)測定了實驗鋼的連續(xù)冷卻轉(zhuǎn)變曲線及其硬度。實驗鋼具有很大的貝氏體區(qū),冷速小于5℃/s時,顯微組織中存在多邊形先共析鐵素體α<,p>,2
2、0~50℃/s冷卻時,轉(zhuǎn)變產(chǎn)物以粒貝和板條貝氏體為主。硬度值在HV310~350之間,隨冷速增加,硬度增大。 (2)研究了壓應力作用下實驗鋼等溫轉(zhuǎn)變的相變動力學及相變塑性。三個等溫溫度下,應力均不同程度地加速了實驗鋼相變的發(fā)生,等溫溫度越低,應力對實驗鋼貝氏體轉(zhuǎn)變的促進作用越顯著。相變塑性常數(shù)K值并不是一個常數(shù),隨應力的增大K值減小,等溫溫度對K值也有一定的影響,500℃等溫時K值相對較大。 (3)研究了拉、壓應力作用下
3、實驗鋼連續(xù)冷卻轉(zhuǎn)變的相變動力學。連續(xù)冷卻轉(zhuǎn)變時,外加應力使實驗鋼貝氏體相變開始溫度明顯提高;相同冷速下,拉應力比壓應力對B<,s>的提高更為顯著;拉、壓應力都使實驗用鋼的貝氏體轉(zhuǎn)變區(qū)域變寬;拉應力對整個貝氏體相變有顯著促進作用,壓應力下,相變初始階段受到抑制,應力越大抑制程度越明顯。 (4)討論了連續(xù)冷卻下貝氏體轉(zhuǎn)變速率與體積分數(shù)的關系。拉應力作用時,隨體積分數(shù)的增加相變速率增大,大約在體積分數(shù)ζ為0.2~0.5之間時,相變速率
4、有一個變慢的過程,繼而迅速增大到最大值,而后快速下降直到轉(zhuǎn)變結(jié)束。壓應力作用下,相變開始階段相變速率隨體積分數(shù)的增大相對緩慢,當轉(zhuǎn)變體積分數(shù)三達到0.2左右后,相變速率才迅速增大直至最大值,相變速率最大時的體積分數(shù)ζ為0.5左右,隨后迅速下降直至轉(zhuǎn)變結(jié)束。 (5)分析了應力對實驗鋼貝氏體相變組織形貌的影響。連續(xù)冷卻時,不論拉應力還是壓應力,隨應力的增加,組織中板條貝氏體的數(shù)量逐漸增多,粒狀貝氏體減少。等溫冷卻時,恰好相反,即隨壓
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