欢迎登录材料期刊网

材料期刊网

高级检索

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)
上一张 下一张
上一张 下一张
计量
  • 下载量()
  • 访问量()
文章评分
  • 您的评分:
  • 1
    0%
  • 2
    0%
  • 3
    0%
  • 4
    0%
  • 5
    0%