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超超临界机组叶片用KT5331钢的热处理工艺

宋明强 , 李俊儒 , 龚臣 , 陈列 , 佐辉 , 刘雅政

材料热处理学报

用热处理正交实验方法研究了淬火工艺与回火工艺对KT5331(10Cr11Co3W3NiMoVNbNB)钢力学性能的影响.结果表明,KT5331钢的最佳热处理工艺为1080℃保温60 min淬火,680℃保温2h以上回火,组织为板条状的回火马氏体;淬火和回火参数中,回火温度是影响KT5331钢热处理后力学性能的最主要因素,淬火温度及回火温度对冲击功影响最为明显.淬火温度由1080℃升高至1120℃时奥氏体晶粒出现明显长大;随回火温度升高,材料屈服强度、抗拉强度和硬度明显降低,而冲击功显著升高.

关键词: KT5331 , 热处理 , 正交实验 , 力学性能

10Cr12Ni3Mo2VN马氏体耐热钢奥氏体晶粒长大行为

李俊儒 , 周乐育 , 龚臣 , 陈列 , 佐辉 , 刘雅政

材料热处理学报

通过在不同加热温度和保温时间下等温奥氏体化,研究了10Cr12Ni3Mo2VN马氏体耐热钢奥氏体晶粒长大行为.结果表明:900~1150℃温度区间内,10Cr12Ni3Mo2VN马氏体耐热钢奥氏体晶粒尺寸随加热温度升高、保温时间延长而增大,且随保温时间延长,晶粒尺寸均匀性下降;由于碳氮化物在1100℃以上发生溶解,1100℃以上奥氏体晶粒发生粗化;1200 ~1280℃温度区间内,由于δ铁素体相的析出,10Cr12Ni3Mo2VN马氏体耐热钢奥氏体晶粒尺寸随加热温度升高而减小.拟合得到900 ~1150℃温度区间内10Cr12Ni3Mo2VN钢奥氏体晶粒生长模型为D=6.67×107 ×t0.303×exp(-1.81×105/RT).

关键词: 10Cr12Ni3Mo2VN钢 , 奥氏体 , 晶粒生长模型 , δ铁素体

超超临界机组叶片钢KT5331的热变形行为

李俊儒 , 宋明强 , 张朝磊 , 佐辉 , 钱才让 , 刘雅政

材料热处理学报

利用Gleeble-1500热模拟实验机进行压缩实验,研究了KT5331钢变形温度为850 ~1200℃,应变速率为0.01 ~12 s-1条件下的热变形行为.结果表明,随变形温度升高、应变速率降低,动态再结晶越容易发生,再结晶晶粒尺寸增加,完全动态再结晶温度约为1100℃.完全动态再结晶温度以下,随变形温度升高和应变速率降低,动态再结晶晶粒体积分数增加;完全动态再结晶温度以上,在低应变速率下,经60%压缩变形后,出现混晶形貌,应变速率较高时为等轴晶.通过拟合得到热变形激活能Q为436.541 kJ/mol,建立了热变形双曲正弦本构方程,εexp(436541/RT) =6.12×1015[sinh(0.009344σp)]4.739,具有较高预测精度,根据模型计算所得预测值与实验值之间的平均相对误差为5.9%.

关键词: KT5331钢 , 热变形 , 动态再结晶 , 本构方程

23CrNi3Mo钢热塑性行为及断裂机理

闫永明 , 刘雅政 , 徐盛 , 李俊儒

材料热处理学报

利用Gleeble-1500热模拟机进行热拉伸实验,研究了变形温度800 ~ 1200℃和应变速率0.002 ~ 20 s-1范围内23CrNi3Mo钢热塑性行为及断裂机理.结果表明:23CrNi3Mo钢具有优异的高温塑性.不同的变形温度下,峰值应力随温度线性降低,而随应变速率的增加峰值应力升高.应变速率2s-1时,热拉伸过程中,高温断裂机制为韧性断裂,断口呈韧窝形貌.随着温度的升高,韧窝直径变小而深度增加.变形温度1050℃时,随应变速率的降低,断裂机制由韧性断裂转变为脆性断裂.应变速率高于0.2s-1时,断口呈韧窝形貌;而应变速率低于0.2s 1时,断口呈沿晶断裂形貌.高温拉伸断裂过程中,夹杂物的存在对裂纹的萌生与扩展有一定的影响作用.

关键词: 热塑性 , 变形温度 , 应变速度 , 断裂机理 , 夹杂物

10Cr12Ni3Mo2VN超超临界机组用叶片钢的热变形行为

李俊儒 , 龚臣 , 陈列 , 佐辉 , 刘雅政

金属学报 doi:10.11900/0412.1961.2013.00848

利用Gleeble-1500热模拟试验机对10Cr12Ni3Mo2VN钢进行压缩实验,研究了变形温度为850~1200℃,应变速率为0.01~10 s-1条件下的热变形行为.结果表明,随变形温度升高和应变速率降低,再结晶晶粒尺寸增加变形温度1200℃,经60%压缩变形后,应变速率较高时再结晶晶粒呈等轴状,应变速率较低时出现混晶.通过传统直线拟合方法和Levenberg-Marquardt算法分别建立了热变形双曲正弦本构方程,2种方法建立的本构方程均具有较高预测精度.采用Levenberg-Mar-quardt算法可以一次性求解所有材料参数,求解步骤简单,结果可信.利用加工硬化率-应力(θ-σ)曲线,通过二次求导,准确测得临界应变,并建立了临界应变、峰值应变与Zener-Hollomon因子(Z因子)之间的关系方程.

关键词: 10Cr12Ni3Mo2VN钢 , 热变形 , 本构方程 , 临界应变

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