威尔盾(图),碳化铬耐磨复合钢板,耐磨复合钢板

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威尔盾(图),碳化铬耐磨复合钢板,耐磨复合钢板

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  采用金相显微镜、背散射电子衍射(EBSD)和透射电子显微镜(TEM)研究了经过不同道次和路径等通道转角挤压的高铬合金钢板的硬度及其在不同应变速率和试验温度下的力学性能,双金属耐磨复合钢板价格,分析高铬合金钢板在等通道转角挤压(ECAP)过程中热稳定性能、维氏硬度、拉伸断口形貌和微观组织,并测试了挤压过程中高铬合金钢板屈服强度、硬度的变化。经ECAP变形1道次后,碳化铬耐磨复合钢板,合金的晶粒得到明显细化,但组织仍不均匀,从表面到心部组织性能也呈梯度变化,表现出异于传统硬化工艺的组织结构特性。轧制过程中通常高铬合金钢板中出现的立方织构不同, DCAP退火后的主要再结晶织构为旋转立方织构{001}〈110〉,合金组织主要为粗大晶粒并伴有大量孪晶,剪切区的组织主要为剪切变形带和少量再结晶组织。


由于耐磨复合钢板焊接接头蠕变拉伸试件难于制备、蠕变实验耗时较长、费用昂贵,实验研究复合钢板压力容器焊缝的高温蠕变非常困难。而有限元(FEA)方法分析、耗时较短、费用低廉,耐磨复合钢板,已广泛应用于焊接构件高温性能的研究。    

本文从耐磨复合钢板压力容器焊缝的高温蠕变机理、高温作用的蠕变损伤及复合钢板压力容器高温蠕变裂纹的安全评定方法等方面进行了研究。    

运用金属材料黏弹性力学理论及损伤力学分析方法,进行了耐磨复合钢板压力容器焊缝的高温蠕变机理研究,分析了耐磨复合钢板压力容器的各层材质特性、焊缝焊接结构及高温蠕变损伤特性。建立了材料广义Kelvin模型的微分型本构关系,并由此导出了耐磨复合钢板压力容器筒体蠕变的粘弹性本构方程。


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