【摘 要】
:
极寒环境下船舶用低温钢要求钢材具有优异的强韧性能匹配和良好的裂纹止裂能力。本文采用某钢厂试轧生产的EH40和EH47级别船板钢,重点研究了试验钢低温韧性的影响因素,并对裂纹止裂机理进行了详细的分析。论文主要工作如下:(1)利用热模拟实验机,测定高温奥氏体在900℃时分别经未变形和30%变形后的CCT曲线。结果显示,未变形时,在较低冷速下,显微组织主要是多边形铁素体、铁素体和极少量的珠光体组织;在2
论文部分内容阅读
极寒环境下船舶用低温钢要求钢材具有优异的强韧性能匹配和良好的裂纹止裂能力。本文采用某钢厂试轧生产的EH40和EH47级别船板钢,重点研究了试验钢低温韧性的影响因素,并对裂纹止裂机理进行了详细的分析。论文主要工作如下:(1)利用热模拟实验机,测定高温奥氏体在900℃时分别经未变形和30%变形后的CCT曲线。结果显示,未变形时,在较低冷速下,显微组织主要是多边形铁素体、铁素体和极少量的珠光体组织;在2~5℃/s的冷速范围内,出现粒状贝氏体;在10~30℃/s的高冷速下,主要得到粒状贝氏体和贝氏体铁素体组织。经30%变形后,在2~30℃/s全部冷速范围内,都可以获得贝氏体组织,且随着冷速的增大,贝氏体种类并未发生改变,均以粒状贝氏体为主,但M/A岛分布更加均匀细小。900℃时的变形处理,能够促进铁素体相变而抑制贝氏体相变。和静态相变相比,动态CCT曲线会向左上角移动,两个CCT曲线形状稍有不同,但相变产物基本对应,形变诱发相变能够使相变区域左移20℃/s左右。(2)高温淬火实验主要研究了 EH40船板钢在不同加热温度时奥氏体晶粒的长大规律,结果表明奥氏体粗化温度在1250℃以上,在保证微合金元素完全固溶的条件下,钢坯加热到1200~1250℃为宜。(3)单道次压缩实验结果表明,试验钢在各温度条件下都要经历加工硬化和回复软化两个过程,在1 100℃以上时,发生动态再结晶,利用origin软件回归建立试验钢的变形抗力模型,模型的建立对指导EH40高强船板钢实际控轧过程中变形抗力的预测具有重要的指导意义。(4)双道次压缩实验结果表明,试验钢的静态未再结晶临界温度Tnr在900~950℃之间;静态再结晶激活能为2.115× 105J/mol。(5)对某钢厂试轧生产的86 mm EH40、EH47船板钢进行组织性能检验,并重点分析了其低温冲击韧性,通过组织性能比较确定了影响船板钢低温强韧性的机理。检验结果显示两种试轧钢均是由针状铁素体和准多边形铁素体组成的复合组织,这种复合组织正是试验钢强韧性能良好匹配的关键所在;针状铁素体条束之间和两种组织之间的界面都是大角晶界,大角晶界的存在能够显著阻滞裂纹的扩展,增加裂纹扩展功;针状铁素体和部分准多边形铁素体基体上还分布有高密度的位错,而且部分位错被细小的析出物所钉扎,这些有利因素的叠加效果正是试验钢具有优异低温强韧性的关键。
其他文献
三氧化钨(WO3)是氧族金属半导体体系中一个典型代表,带隙为2.5-2.8 e V,在可见光范围下具有较好的响应,并且WO3兼备对环境危害小、制备方法简单、在酸性条件下更稳定等优点,因此WO3被认为是具有长久发展前景的光催化材料,在太阳能制氢以及降解有机污染物领域都呈现出巨大的发展潜力。目前,纯相三氧化钨的光催化活性主要受限于自身电子空穴对复合严重、电荷传导率不高等缺点的影响。鉴于此,国内外众多研
探索微观基元对宏观性能的影响机制,进一步来实现对非线性光学晶体的设计,是进行新材料预测的有效途径。引入电荷密度分布不均匀的微观基团,是增大非线性光学效应的有效手段之一。含有极性位移的d10电子构型的金属阳离子,与阴离子基团结合,形成具有电荷密度分布不对称的基团,有望增强晶体的非线性光学响应。基于此,研究d10电子构型金属阳离子在非线性光学晶体中对微观结构及材料性能的影响机理,从而分析产生性能差异的
随着能源危机和环境污染问题日益严重,能源转换和存储装置得到了快速发展。上述装置的核心反应主要涉及电催化析氢反应(HER)、析氧反应(OER)及氧还原反应(ORR)。但反应存在过电位较高,反应动力学缓慢等问题。开发新型高效电催化剂可以有效降低反应能垒,提高反应动力学。目前,贵金属基催化剂催化性能最好,但其储量稀少、价格昂贵,因此,降低贵金属用量并开发性能优异的过渡金属基催化剂成为电催化领域的研究热点
在过渡金属催化的有机合成过程中,通过碳-氢键活化形成碳-金属物种的方法是极其重要的。在各种方法中,1,4-金属迁移是一种通过远端碳-氢键活化构建碳-金属键的方法,与传统方法相比具有更高的原子经济性和构建效率。1,4-钯迁移反应作为应用最广泛的金属迁移反应之一,在过去十几年里得到了较好的发展应用,但是在不对称催化方面的应用还存在着巨大的挑战。同时,我们组内发展的亚磺酰胺类膦配体(Sadphos)在钯
栽培番茄(Solanum lycopersium L)多属于自花授粉植物,具有明显的杂种优势。目前F1代的生产多采用人工去雄,存在制种效率低,制种成本高等问题。长花柱番茄因其柱头高出雄蕊而无法进行正常的自花授粉可用于杂交制种,通常番茄长花柱性状易受环境因素特别是温度的影响,无法应用于生产。获得稳定遗传的长花柱性状,并掌握其遗传规律是应用的前提保障。本研究以课题组保存的具有长花柱性状的番茄(J59)
小麦是我国重要的粮食作物,实现良种良法结合,是小麦栽培研究的一个重要课题。为确定冬小麦西农805最佳的基肥种类及播种密度,本文以冬小麦西农805为试验材料,采取双因素裂区试验,主区为基肥,设2个处理:P1:小麦缓释肥:(摇钱树牌N-P2O5-K2O 24-15-5)750kg/hm2、P2:小麦复混肥:尿素(N含量46.4%)390kg/hm2,硫酸钾钙(K2O含量24%)156.25kg/hm2
无人机目前广泛用于农业、运输业和电力故障排查等领域。无人机的应用与视觉系统密不可分。随着无人机应用领域越来越广泛、承担的任务越来越重要,所设计的无人机视觉系统也变得越来越庞大、复杂。过于复杂的视觉系统存在两个问题:一是无人机自身无法满足所需的强大的计算能力;二是复杂的视觉系统将产生大量的能耗。为了促进无人机的高速发展,设计实时、低功耗的无人机视觉系统显得十分重要。为了解决上述问题,本研究提出一个通
层式通风能够在提高夏季空调温度的条件下,保持室内良好的热舒适性和空气品质。自层式通风方式被提出以来,针对层式通风进行了很多热舒适和气流组织的优化研究,其中针对风口气流组织的优化研究主要包括送回风口的布局和送回风口类型的优化。当层式通风房间风口并排布置在同一面侧墙时,送风口将多股射流水平送入工作区。不合理的风口间距,会恶化室内的气流组织,造成工作区内不同位置较大的热环境差异。因此找到合适的送风风口间
螺旋隧道能根据地质构造情况,灵活设计隧道的曲率和坡度,避开复杂地形地貌的不良影响,在工程应用上有很强的优越性。区别于一般的直线形隧道,螺旋隧道呈圆形走向,曲率、坡度明显,使得其施工通风与直线形隧道存在一定差异,尤其是在通风空气流场和污染物扩散方面。开展螺旋隧道施工期通风流场和污染物运移机理研究,提出改善通风效果的通风控制技术,对保障螺旋隧道安全施工,营造文明施工环境,维护施工人员身心健康有重要意义
2020年新年伊始,一场肆虐全球的新冠肺炎疫情让人们真切感受到全民健康才是国家发展、民族复兴的基础。随着经济社会不断的发展,我国城市化水平持续攀高,城市人口虹吸仍在持续,城市人居环境面临挑战。人民群众对运动健身、休闲锻炼、邻里交流的需求逐日增强,然而城市中既有的开敞空间不能够满足市民日益高涨的户外锻炼需求。将体育健身与绿色环境相结合,并与市民日常户外活动戚戚相关的社区体育公园应运而生,成为社区公园