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FH550级海洋平台用钢冲击断裂行为实验研究

周砚磊徐洋陈俊刘振宇

金属学报 doi:10.3724/SP.J.1037.2011.00367

通过热模拟、拉伸和低温冲击实验, 采用SEM, TEM, EDS和EBSD等手段研究了FH550海洋平台用钢的低温断裂行为. 结果表明, 轧态实验钢为下贝氏体和粒状贝氏体的混合组织, 回火后为回火贝氏体组织; 冲击断口多为韧窝断口, 部分等轴韧窝底部有含Ca和Al的氧化物夹杂, 个别试样呈现准解理断裂, 存在尺寸大于10 μm的含Fe, Mn的碳化物夹杂, 恶化韧性, 导致冲击吸收功波动; 断裂过程中裂纹扩展的主要方式为微孔聚合长大并与裂纹颈缩连结生长, 同时存在的剪切扩展裂纹易受到由于塑性变形而聚集成团的富C硬相的阻碍, 从而增加了裂纹扩展功. 79.3%的大角度晶界比例以及7.61 μm的细小晶粒尺寸是获得优良低温冲击韧性的关键因素.

关键词: FH550海洋平台用钢 , impact toughness , high angle grain boundary , crack propagation , M-A island

FH550级海洋平台用钢冲击断裂行为实验研究

周砚磊 , 徐洋 , 陈俊 , 刘振宇

金属学报 doi:10.3724/SP.J.1037.2011.00367

通过热模拟、拉伸和低温冲击实验,采用SEM,TEM,EDS和EBSD等手段研究了FH550海洋平台用钢的低温断裂行为.结果表明,轧态实验钢为下贝氏体和粒状贝氏体的混合组织,回火后为回火贝氏体组织;冲击断口多为韧窝断口,部分等轴韧窝底部有含Ca和Al的氧化物夹杂,个别试样呈现准解理断裂,存在尺寸大于10 μm的含Fe,Mn的碳化物夹杂,恶化韧性,导致冲击吸收功波动;断裂过程中裂纹扩展的主要方式为微孔聚合长大并与裂纹颈缩连结生长,同时存在的剪切扩展裂纹易受到由于塑性变形而聚集成团的富C硬相的阻碍,从而增加了裂纹扩展功.79.3%的大角度晶界比例以及7.61 μm的细小晶粒尺寸是获得优良低温冲击韧性的关键因素.

关键词: FH550海洋平台用钢 , 冲击韧性 , 大角度晶界 , 裂纹扩展 , M-A岛

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