以JIS SUS 304和SUS 304N为实验材料,在应力控制条件下研究了两种奥氏体不锈钢的低周疲劳性能.结果表明:(1)在低应力区(σa<430 MPa),SUS 304N的疲劳寿命高于SUS 304的疲劳寿命;但在高应力区(σa>430 MPa),静强度较高的SUS 304N的疲劳寿命反而低于SUS 304的疲劳寿命.(2)SUS 304中疲劳微裂纹萌生的循环次数比远小于SUS 304N.在低应力区,SUS 304中的疲劳微裂纹萌生后,其扩展速率大于SUS 304N;但在高应力区,SUS 304中的疲劳微裂纹萌生后,其扩展速率小于SUS 304N,使它在高应力区的疲劳寿命超过了SUS 304N.(3)添加氮元素后,奥氏体组织的稳定性得到提高.疲劳实验过程中SUS 304发生了显著的应变诱发马氏体转变,而SUS 304N基本未发生此现象.
参考文献
[1] | Lu S Y, Zhang T K, Yang C Q, Kang X F, Wang X.Stainless Steel. Beijing: Nuclear Energy Press, 1995:200(陆世英,张廷凯,杨长强,康喜范,王熙.不锈钢.北京:原子能出版社,1995:200) |
[2] | The Society of Stainless Steels, Japan. Handbook of Stainless Steels. Tokyo: Nikkan Kogyo Sinbunsya, 1995:38(日本不锈钢协会.不锈钢便览.东京:日刊工业出版社,1995:38) |
[3] | Nishida S. Failure Analysis in Engineering Applications.London: Butterworth Heinemann Co. Ltd., 1992:4 |
[4] | Hatanaka K, Shimizu S. Trans JSME, 1982; 48A(428):405(幡中宪治,清水茂俊.日本机械学会论文集,1982;48A(428):405) |
[5] | Nishida S, Hattori N, Shimada T. Trans JSME, 1994;43A(486): 324(西田新一,服部信佑,岛田铁也.日本机械学会论文集,1994;43A(486):324) |
[6] | The Society of Materials Science, Japan. Strength of Materials. Kyoto: JSMS, 1999:129(日本材料学会.材料强度学.京都:日本材料学会,1999:129) |
[7] | Ding J, Nishida S, Hattori N. Trans JSME, 2000;66A(647): 1331(丁剑,西田新一,服部信佑.日本机械学会论文集,2000;66A(647):1331) |
[8] | Lu S Y, Zhang T K, Yang C Q, Kang X F, Wang X.Stainless Steel. Beijing: Nuclear Energy Press, 1995:163(陆世英,张廷凯,杨长强,康喜范,王熙.不锈钢.北京:原子能出版社,1995:163) |
[9] | Lu S Y, Zhang T K, Yang C Q, Kang X F, Wang X.Stainless Steel. Beijing: Nuclear Energy Press, 1995:167(陆世英,张廷凯,杨长强,康喜范,王熙.不锈钢.北京:原子能出版社,1995:167) |
[10] | Xu R F, Xu C C, Ouyang W Z, Jiang B W, Wu Y. J Beijing Univ Chem Technol, 1998; 25(2): 57(徐瑞芬,许淳淳,欧阳维真,姜宝文,吴永.北京化工大学学报,1998;25(2):57) |
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