【摘 要】
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目前在发电行业中,由于测试中使用的材料数量有限,微型试样测试技术得到了极大的关注。为保证设备的完整性特点,采用微小尺寸试样评价现役设备材料的力学性能具有非常重要的工程价值,是一种对现役设备的安全性影响较小的损伤测试方法。本文主要研究微型试样力学性能的测试技术,进行了小冲杆实验及中断实验和微小型试样单向拉伸实验及中断实验,进而研究微型试样测试技术对金属材料力学性能评价的方法,主要成果如下:(1)根据
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目前在发电行业中,由于测试中使用的材料数量有限,微型试样测试技术得到了极大的关注。为保证设备的完整性特点,采用微小尺寸试样评价现役设备材料的力学性能具有非常重要的工程价值,是一种对现役设备的安全性影响较小的损伤测试方法。本文主要研究微型试样力学性能的测试技术,进行了小冲杆实验及中断实验和微小型试样单向拉伸实验及中断实验,进而研究微型试样测试技术对金属材料力学性能评价的方法,主要成果如下:(1)根据获取的P91钢试样,在600℃下,进行了全过程的小冲杆实验及中断的实验,研究了P91钢的组织演变和断裂机理。然后通过扫描电子显微镜和电子背散射衍射对试样表面进行观察,得到了不同变形形态的微观结构。由此得出:随着冲头向下移动,马氏体结构得到了恢复。空洞倾向于沿恢复的晶体界面成核,并长大,最后发生塑性流动。(2)进行了中断的微小型试样单向拉伸实验,研究了P91钢在600℃下的断裂机理。工程应力-应变曲线可分为六个不同的阶段,包括弹性阶段、应变硬化阶段、均匀塑性变形阶段、横向和厚度方向的颈缩阶段、以及最终的断裂扩展阶段。使用光学显微镜和扫描电子显微镜观察了从均匀变形、颈缩到试样断裂的整个破坏演变过程。(3)对小冲杆实验进行了有限元模拟,所得到的载荷位移曲线与实验的曲线具有一致性,都有典型的几个阶段。
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