导读:本文包含了低温沿晶脆性论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译,主要关键词:脆性,低温,奥氏体,金相,合金,效应,温度。
低温沿晶脆性论文文献综述
董晓亮,程丽杰,张正君,孙国元,王学惠[1](2013)在《金相分析软件在低温脆性转变温度与沿晶断裂率测量上的应用》一文中研究指出介绍了使用金相分析软件、光学体视显微镜、Excel软件相结合,可完成材料低温脆性转变温度的测量;使用金相分析软件与扫描电镜相结合,可完成沿晶断裂率的测量。(本文来源于《理化检验(物理分册)》期刊2013年01期)
付瑞东[2](2003)在《高锰奥氏体钢低温沿晶脆性的产生原因及抑制方法的研究》一文中研究指出本文研究高锰无镍奥氏体钢低温沿晶脆性产生的原因,寻找一种实用且有效的韧化技术方法,并用此方法制备一种77K下强韧性优异的低温无磁结构材料,为此开展以下几项工作并取得初步成果。 1.采用“Material Studio”材料计算软件中的“CASTEP”子模块程序,以Fe-38Mn奥氏体合金为研究对象,对合金中杂质或溶质原子的晶界掺杂效应进行了理论预测。结果表明:氧、硫、硒、硅、磷等杂质原子的晶界偏聚降低了Fe-38Mn合金的沿晶断裂功,显示弱化晶界的倾向,进而会促进其沿晶脆性;而氮、碳、铝、钙、铬、钼则相反,会显着强化晶界,从而抑制沿晶脆性的发生。虽然锰对晶界的弱化能力较小,但同样会促进Fe-38Mn奥氏体合金的沿晶脆性。 2.采用低温力学性能测试以及场发射扫描电镜和透射电镜(配EDAX附件)、俄歇能谱分析、X射线衍射分析等手段,对真空熔炼(VIM)和真空熔炼后又经电渣重熔(ESR)的Fe-38Mn奥氏体钢的低温力学行为以及晶界成分分布进行研究。结果表明:VIM Fe-38Mn奥氏体钢从室温到77K存在韧脆转变现象,77K断口为沿晶断裂特征,1373K固溶处理后的冷却方式和时效处理,均未改变其77K沿晶断裂特征。VIM钢低温沿晶脆性与硫、硅等杂质于晶界的偏聚有关。 电渣重熔后其低温沿晶脆性被抑制,77K断口具有韧窝占主导并混有少量准解理小刻面的韧性断裂特征。电渣重熔的作用机理为降低钢中硫等弱化晶界的杂质总量及其晶界偏聚程度的同时,引入铝、钙等强化晶界元素,进而抑制了低温沿晶脆性;但ESR钢经1373K固溶处理后炉冷,77K断口却呈现沿晶断裂特征,这与强化元素在晶界以化合物形式析出有关。此外电渣重熔还使夹杂物总量减少、尺寸减小,提高了冲击吸收能—温度关系曲线的上平台值。氮表现出具有韧化晶界的作用,这些结果与理论预测吻合。 3.以感应炉大气下冶炼(AIM)和感应炉大气下冶炼后又经电渣重熔(ESR)的氮强化高锰奥氏体钢为研究对象,采用低温力学性能试验以及透射电镜、扫描电镜、X射线衍射分析等手段,对其组织和力学行为以及相关理论问题进行探讨。结果表明:在1373K固溶水冷条件下,AIM钢存在低温沿晶脆性,电渣重熔对其具有抑制作用。ESR钢77K冲击断口为韧窝占主导的韧性断裂特征。 从室温到77K随温度的下降,ESR钢的屈服强度和抗拉强度均显着升高,77K下的屈服强度和抗拉强度分别为883MPa、1350MPa;断面收缩率有所降低,而延伸率在77K下有所增加,经回归分析得到屈服强度与温度的关系式为: 燕山大学工学博士学位论文 该钢具有较好的抗裂纹扩展能力,其77K断裂韧度值为240MP而,断口具有韧性断裂特征。上述性能与该钢的高应变硬化能力有关,经拟合得到如下流变方程 In or-a exp(In e/b)+c 刀K温度下的咖/dE值明显高于其它温度的值,同时J’o/J。’在e>O.2以后变为正值,n与 dn以。这一特殊变化趋势导致 77K拉伸延伸率得到提高。变形区微结构观察后发现,孪晶与位错之间的相互作用是导致上述试验结果的主要原因。 4.以ESR氮强化高锰奥氏体钢为研究对象,采用“静态”和“动态”氮氖混合气体保护TIG焊接方法,研究了焊接过程中氮的吸收和逸出行为及其实际焊接性能。结果表明:焊缝金属中的氮在焊接过程中的吸收、逸出行为受保护气中氮气添加比例影响较大,而焊接电流与焊接速度影响较小。采用氮氖混合气体保护,在合适的焊接规范条件下,可以保证焊缝氮含量在焊接后与母材相当;焊接接头组织稳定性高:抗气孔、热裂纹以及热影响区晶粒长大倾向的能力较强。焊接接头的硬度分布合理,低温拉伸强度接近母材的性能指标。(本文来源于《燕山大学》期刊2003-04-01)
郑炀曾,付瑞东,李少华,周惠华[3](2000)在《电渣重熔对Fe-38Mn奥氏体合金低温沿晶脆性的抑制作用》一文中研究指出研究了真空熔炼 Fe- 38Mn奥氏体合金电渣重熔前后系列冲击试样的断口形貌以及杂质元素和锰在晶界及晶内的分布。结果表明 :真空熔炼 Fe- 38Mn合金存在明显的韧脆转变现象 ,77K冲击功仅为 2 5 J,断口为沿晶断裂特征。经电渣重熔后 ,韧脆转变现象消失 ,77K的冲击功高达 30 0 J,断口以韧窝为主并有少量准解理小刻面。电渣重熔后硫的偏聚明显降低。该合金低温沿晶断裂的产生与硫在晶界的偏聚有关。(本文来源于《钢铁》期刊2000年12期)
低温沿晶脆性论文开题报告
(1)论文研究背景及目的
此处内容要求:
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例:
本文研究高锰无镍奥氏体钢低温沿晶脆性产生的原因,寻找一种实用且有效的韧化技术方法,并用此方法制备一种77K下强韧性优异的低温无磁结构材料,为此开展以下几项工作并取得初步成果。 1.采用“Material Studio”材料计算软件中的“CASTEP”子模块程序,以Fe-38Mn奥氏体合金为研究对象,对合金中杂质或溶质原子的晶界掺杂效应进行了理论预测。结果表明:氧、硫、硒、硅、磷等杂质原子的晶界偏聚降低了Fe-38Mn合金的沿晶断裂功,显示弱化晶界的倾向,进而会促进其沿晶脆性;而氮、碳、铝、钙、铬、钼则相反,会显着强化晶界,从而抑制沿晶脆性的发生。虽然锰对晶界的弱化能力较小,但同样会促进Fe-38Mn奥氏体合金的沿晶脆性。 2.采用低温力学性能测试以及场发射扫描电镜和透射电镜(配EDAX附件)、俄歇能谱分析、X射线衍射分析等手段,对真空熔炼(VIM)和真空熔炼后又经电渣重熔(ESR)的Fe-38Mn奥氏体钢的低温力学行为以及晶界成分分布进行研究。结果表明:VIM Fe-38Mn奥氏体钢从室温到77K存在韧脆转变现象,77K断口为沿晶断裂特征,1373K固溶处理后的冷却方式和时效处理,均未改变其77K沿晶断裂特征。VIM钢低温沿晶脆性与硫、硅等杂质于晶界的偏聚有关。 电渣重熔后其低温沿晶脆性被抑制,77K断口具有韧窝占主导并混有少量准解理小刻面的韧性断裂特征。电渣重熔的作用机理为降低钢中硫等弱化晶界的杂质总量及其晶界偏聚程度的同时,引入铝、钙等强化晶界元素,进而抑制了低温沿晶脆性;但ESR钢经1373K固溶处理后炉冷,77K断口却呈现沿晶断裂特征,这与强化元素在晶界以化合物形式析出有关。此外电渣重熔还使夹杂物总量减少、尺寸减小,提高了冲击吸收能—温度关系曲线的上平台值。氮表现出具有韧化晶界的作用,这些结果与理论预测吻合。 3.以感应炉大气下冶炼(AIM)和感应炉大气下冶炼后又经电渣重熔(ESR)的氮强化高锰奥氏体钢为研究对象,采用低温力学性能试验以及透射电镜、扫描电镜、X射线衍射分析等手段,对其组织和力学行为以及相关理论问题进行探讨。结果表明:在1373K固溶水冷条件下,AIM钢存在低温沿晶脆性,电渣重熔对其具有抑制作用。ESR钢77K冲击断口为韧窝占主导的韧性断裂特征。 从室温到77K随温度的下降,ESR钢的屈服强度和抗拉强度均显着升高,77K下的屈服强度和抗拉强度分别为883MPa、1350MPa;断面收缩率有所降低,而延伸率在77K下有所增加,经回归分析得到屈服强度与温度的关系式为: 燕山大学工学博士学位论文 该钢具有较好的抗裂纹扩展能力,其77K断裂韧度值为240MP而,断口具有韧性断裂特征。上述性能与该钢的高应变硬化能力有关,经拟合得到如下流变方程 In or-a exp(In e/b)+c 刀K温度下的咖/dE值明显高于其它温度的值,同时J’o/J。’在e>O.2以后变为正值,n与 dn以。这一特殊变化趋势导致 77K拉伸延伸率得到提高。变形区微结构观察后发现,孪晶与位错之间的相互作用是导致上述试验结果的主要原因。 4.以ESR氮强化高锰奥氏体钢为研究对象,采用“静态”和“动态”氮氖混合气体保护TIG焊接方法,研究了焊接过程中氮的吸收和逸出行为及其实际焊接性能。结果表明:焊缝金属中的氮在焊接过程中的吸收、逸出行为受保护气中氮气添加比例影响较大,而焊接电流与焊接速度影响较小。采用氮氖混合气体保护,在合适的焊接规范条件下,可以保证焊缝氮含量在焊接后与母材相当;焊接接头组织稳定性高:抗气孔、热裂纹以及热影响区晶粒长大倾向的能力较强。焊接接头的硬度分布合理,低温拉伸强度接近母材的性能指标。
(2)本文研究方法
调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
低温沿晶脆性论文参考文献
[1].董晓亮,程丽杰,张正君,孙国元,王学惠.金相分析软件在低温脆性转变温度与沿晶断裂率测量上的应用[J].理化检验(物理分册).2013
[2].付瑞东.高锰奥氏体钢低温沿晶脆性的产生原因及抑制方法的研究[D].燕山大学.2003
[3].郑炀曾,付瑞东,李少华,周惠华.电渣重熔对Fe-38Mn奥氏体合金低温沿晶脆性的抑制作用[J].钢铁.2000