【摘 要】
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对0.1C-7.2Mn中锰钢热轧板,分别进行压下率40%的热轧、双相区温轧和冷轧加工,得到室温组织不同的热轧、温轧及冷轧原始试样,然后对不同轧制原始试样进行相同的I&Q&P热处理.采用扫描电镜(SEM)对观察了原始试样和热处理试样的室温组织,采用室温拉伸实验对热处理试样的力学性能进行了对比.结果显示,温轧I&Q&P试样存在等轴状和板条状两种残余奥氏体形态;温轧和冷轧I&Q&P试样拉伸曲线存在长度约为2.6%的屈服平台,热轧I&Q&P试样呈现连续屈服现象,无明显屈服平台;温轧I&Q&P试样具有最高的强塑积,
【机 构】
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华北理工大学教育部现代冶金技术重点实验室,河北唐山063210;安徽工业大学 冶金减排与资源综合利用教育部重点实验室,安徽马鞍山243002
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对0.1C-7.2Mn中锰钢热轧板,分别进行压下率40%的热轧、双相区温轧和冷轧加工,得到室温组织不同的热轧、温轧及冷轧原始试样,然后对不同轧制原始试样进行相同的I&Q&P热处理.采用扫描电镜(SEM)对观察了原始试样和热处理试样的室温组织,采用室温拉伸实验对热处理试样的力学性能进行了对比.结果显示,温轧I&Q&P试样存在等轴状和板条状两种残余奥氏体形态;温轧和冷轧I&Q&P试样拉伸曲线存在长度约为2.6%的屈服平台,热轧I&Q&P试样呈现连续屈服现象,无明显屈服平台;温轧I&Q&P试样具有最高的强塑积,达到21.3GPa·%.
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通过对电力连接金具U型环的研究现状进行分析,对可能导致U型环磨损、腐蚀及疲劳失效的原因进行探讨.基于上述结果提出适用于连接金具U型环失效的预防方法,为U型环的设计提供参考;同时也为国家电网的安全平稳运行提供支持.
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