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10CrNi5MoV、980鋼對應HY-100 

概述:冷成型10CrNi5MoV鋼980的拉伸性能發生了顯著的變化。其中,受壓側拉伸屈服強度降低而受拉側拉伸屈服強度上升,抗拉強度有所升高, 斷后伸長率明顯下降,斷面收縮率變化不大。冷成型10CrNi5MoV 鋼在 250 ℃ ~ 620℃ 溫度范圍內進行性能恢復熱處理時,加熱溫度對鋼板拉伸性能恢復程度影響顯著,而保溫時間和升溫速率則對其影響不明顯。 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 性能恢復熱處理后的冷成型10CrNi5MoV鋼金相組織及晶粒度未發生明顯變化,而位錯密度減小,改善了冷成型10CrNi5MoV鋼的包申格效應。 10CrNi5MoV鋼經過冷變形后,沿板厚方向,一側受拉,另一側受壓。受拉側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,隨著拉伸變形的進行,位錯向前移動,遇到晶界第二相等障礙時發生位錯纏結與位錯塞積, 位錯繼續運動需要更大的應力,宏觀上表現為拉伸屈服強度增大。 受壓側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,位錯很容易克服后方低密度位錯區的阻礙發生移動,表現出屈服強度降低。 10CrNi5MoV 鋼在冷變形過程中會產生大量新的位錯,位錯密度及位錯包數量遠大于供貨態鋼板,無論是正向拉伸還是反向拉伸,超過屈服應變后, 殘余及新增的位錯繼續移動并聚集,使抗拉強度較供貨態鋼板有所升高。冷變形產生的高密度位錯及位錯塞積,使位錯可移動行程減小, 同時增加了 晶界等位置的應力集中,從而使斷后伸長率明顯減小。 read-normal-img 冷成型 10CrNi5MoV鋼在 Ac1 以下進行熱處理時,不能發生相變和晶粒長大,所以金相組織未發生任何改變,但是鋼內部由冷變形產生的殘余應力得以釋放 ,使材料狀態趨于穩定, 拉伸性能接近變形前的水平。 此外,熱處理過程中,鋼內部能量增加,由冷變形增值和聚集的位錯被激活而發生移動,進而消除,大大降低了 鋼內 部的位錯密度和聚集程度,從而使正向拉伸和反向拉伸時位錯移動前方的環境差異減小, 有效改善了冷成型 10CrNi5MoV 鋼的包申格效應。
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冷成型10CrNi5MoV鋼980的拉伸性能發生了顯著的變化。其中,受壓側拉伸屈服強度降低而受拉側拉伸屈服強度上升,抗拉強度有所升高, 斷后伸長率明顯下降,斷面收縮率變化不大。冷成型10CrNi5MoV 鋼在 250 ℃ ~ 620℃ 溫度范圍內進行性能恢復熱處理時,加熱溫度對鋼板拉伸性能恢復程度影響顯著,而保溫時間和升溫速率則對其影響不明顯。

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

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

10CrNi5MoV鋼經過冷變形后,沿板厚方向,一側受拉,另一側受壓。受拉側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,隨著拉伸變形的進行,位錯向前移動,遇到晶界第二相等障礙時發生位錯纏結與位錯塞積, 位錯繼續運動需要更大的應力,宏觀上表現為拉伸屈服強度增大。

受壓側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,位錯很容易克服后方低密度位錯區的阻礙發生移動,表現出屈服強度降低。 10CrNi5MoV 鋼在冷變形過程中會產生大量新的位錯,位錯密度及位錯包數量遠大于供貨態鋼板,無論是正向拉伸還是反向拉伸,超過屈服應變后, 殘余及新增的位錯繼續移動并聚集,使抗拉強度較供貨態鋼板有所升高。冷變形產生的高密度位錯及位錯塞積,使位錯可移動行程減小, 同時增加了 晶界等位置的應力集中,從而使斷后伸長率明顯減小。

冷成型 10CrNi5MoV鋼在 Ac1 以下進行熱處理時,不能發生相變和晶粒長大,所以金相組織未發生任何改變,但是鋼內部由冷變形產生的殘余應力得以釋放 ,使材料狀態趨于穩定, 拉伸性能接近變形前的水平。 此外,熱處理過程中,鋼內部能量增加,由冷變形增值和聚集的位錯被激活而發生移動,進而消除,大大降低了 鋼內 部的位錯密度和聚集程度,從而使正向拉伸和反向拉伸時位錯移動前方的環境差異減小, 有效改善了冷成型 10CrNi5MoV 鋼的包申格效應。


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