10CrNi5MoV、980鋼對(duì)應(yīng)HY-100 

概述:冷成型10CrNi5MoV鋼980的拉伸性能發(fā)生了顯著的變化。其中,受壓側(cè)拉伸屈服強(qiáng)度降低而受拉側(cè)拉伸屈服強(qiáng)度上升,抗拉強(qiáng)度有所升高, 斷后伸長(zhǎng)率明顯下降,斷面收縮率變化不大。冷成型10CrNi5MoV 鋼在 250 ℃ ~ 620℃ 溫度范圍內(nèi)進(jìn)行性能恢復(fù)熱處理時(shí),加熱溫度對(duì)鋼板拉伸性能恢復(fù)程度影響顯著,而保溫時(shí)間和升溫速率則對(duì)其影響不明顯。 嗖《高高興晟》,一起探討更多中外特殊鋼....HY-80、HY-100、HSLA-65 read-normal-img 性能恢復(fù)熱處理后的冷成型10CrNi5MoV鋼金相組織及晶粒度未發(fā)生明顯變化,而位錯(cuò)密度減小,改善了冷成型10CrNi5MoV鋼的包申格效應(yīng)。 10CrNi5MoV鋼經(jīng)過冷變形后,沿板厚方向,一側(cè)受拉,另一側(cè)受壓。受拉側(cè)制備的拉伸試樣在拉伸過程中的變形方向與冷變形方向一致,隨著拉伸變形的進(jìn)行,位錯(cuò)向前移動(dòng),遇到晶界第二相等障礙時(shí)發(fā)生位錯(cuò)纏結(jié)與位錯(cuò)塞積, 位錯(cuò)繼續(xù)運(yùn)動(dòng)需要更大的應(yīng)力,宏觀上表現(xiàn)為拉伸屈服強(qiáng)度增大。 受壓側(cè)制備的拉伸試樣在拉伸過程中受力方向與冷變形方向相反,位錯(cuò)很容易克服后方低密度位錯(cuò)區(qū)的阻礙發(fā)生移動(dòng),表現(xiàn)出屈服強(qiáng)度降低。 10CrNi5MoV 鋼在冷變形過程中會(huì)產(chǎn)生大量新的位錯(cuò),位錯(cuò)密度及位錯(cuò)包數(shù)量遠(yuǎn)大于供貨態(tài)鋼板,無(wú)論是正向拉伸還是反向拉伸,超過屈服應(yīng)變后, 殘余及新增的位錯(cuò)繼續(xù)移動(dòng)并聚集,使抗拉強(qiáng)度較供貨態(tài)鋼板有所升高。冷變形產(chǎn)生的高密度位錯(cuò)及位錯(cuò)塞積,使位錯(cuò)可移動(dòng)行程減小, 同時(shí)增加了 晶界等位置的應(yīng)力集中,從而使斷后伸長(zhǎng)率明顯減小。 read-normal-img 冷成型 10CrNi5MoV鋼在 Ac1 以下進(jìn)行熱處理時(shí),不能發(fā)生相變和晶粒長(zhǎng)大,所以金相組織未發(fā)生任何改變,但是鋼內(nèi)部由冷變形產(chǎn)生的殘余應(yīng)力得以釋放 ,使材料狀態(tài)趨于穩(wěn)定, 拉伸性能接近變形前的水平。 此外,熱處理過程中,鋼內(nèi)部能量增加,由冷變形增值和聚集的位錯(cuò)被激活而發(fā)生移動(dòng),進(jìn)而消除,大大降低了 鋼內(nèi) 部的位錯(cuò)密度和聚集程度,從而使正向拉伸和反向拉伸時(shí)位錯(cuò)移動(dòng)前方的環(huán)境差異減小, 有效改善了冷成型 10CrNi5MoV 鋼的包申格效應(yīng)。

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冷成型10CrNi5MoV鋼980的拉伸性能發(fā)生了顯著的變化。其中,受壓側(cè)拉伸屈服強(qiáng)度降低而受拉側(cè)拉伸屈服強(qiáng)度上升,抗拉強(qiáng)度有所升高, 斷后伸長(zhǎng)率明顯下降,斷面收縮率變化不大。冷成型10CrNi5MoV 鋼在 250 ℃ ~ 620℃ 溫度范圍內(nèi)進(jìn)行性能恢復(fù)熱處理時(shí),加熱溫度對(duì)鋼板拉伸性能恢復(fù)程度影響顯著,而保溫時(shí)間和升溫速率則對(duì)其影響不明顯。

嗖《高高興晟》,一起探討更多中外特殊鋼....HY-80、HY-100、HSLA-65

性能恢復(fù)熱處理后的冷成型10CrNi5MoV鋼金相組織及晶粒度未發(fā)生明顯變化,而位錯(cuò)密度減小,改善了冷成型10CrNi5MoV鋼的包申格效應(yīng)。

10CrNi5MoV鋼經(jīng)過冷變形后,沿板厚方向,一側(cè)受拉,另一側(cè)受壓。受拉側(cè)制備的拉伸試樣在拉伸過程中的變形方向與冷變形方向一致,隨著拉伸變形的進(jìn)行,位錯(cuò)向前移動(dòng),遇到晶界第二相等障礙時(shí)發(fā)生位錯(cuò)纏結(jié)與位錯(cuò)塞積, 位錯(cuò)繼續(xù)運(yùn)動(dòng)需要更大的應(yīng)力,宏觀上表現(xiàn)為拉伸屈服強(qiáng)度增大。

受壓側(cè)制備的拉伸試樣在拉伸過程中受力方向與冷變形方向相反,位錯(cuò)很容易克服后方低密度位錯(cuò)區(qū)的阻礙發(fā)生移動(dòng),表現(xiàn)出屈服強(qiáng)度降低。 10CrNi5MoV 鋼在冷變形過程中會(huì)產(chǎn)生大量新的位錯(cuò),位錯(cuò)密度及位錯(cuò)包數(shù)量遠(yuǎn)大于供貨態(tài)鋼板,無(wú)論是正向拉伸還是反向拉伸,超過屈服應(yīng)變后, 殘余及新增的位錯(cuò)繼續(xù)移動(dòng)并聚集,使抗拉強(qiáng)度較供貨態(tài)鋼板有所升高。冷變形產(chǎn)生的高密度位錯(cuò)及位錯(cuò)塞積,使位錯(cuò)可移動(dòng)行程減小, 同時(shí)增加了 晶界等位置的應(yīng)力集中,從而使斷后伸長(zhǎng)率明顯減小。

冷成型 10CrNi5MoV鋼在 Ac1 以下進(jìn)行熱處理時(shí),不能發(fā)生相變和晶粒長(zhǎng)大,所以金相組織未發(fā)生任何改變,但是鋼內(nèi)部由冷變形產(chǎn)生的殘余應(yīng)力得以釋放 ,使材料狀態(tài)趨于穩(wěn)定, 拉伸性能接近變形前的水平。 此外,熱處理過程中,鋼內(nèi)部能量增加,由冷變形增值和聚集的位錯(cuò)被激活而發(fā)生移動(dòng),進(jìn)而消除,大大降低了 鋼內(nèi) 部的位錯(cuò)密度和聚集程度,從而使正向拉伸和反向拉伸時(shí)位錯(cuò)移動(dòng)前方的環(huán)境差異減小, 有效改善了冷成型 10CrNi5MoV 鋼的包申格效應(yīng)。


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