Please wait a minute...
金属学报  2002, Vol. 38 Issue (1): 53-57     
  论文 本期目录 | 过刊浏览 |
超纯净18Ni马氏体时效钢的晶粒尺寸及其对拉伸性能的影响
何毅 贺垒
中国科学院金属研究所;沈阳110016
引用本文:

何毅; 贺垒 . 超纯净18Ni马氏体时效钢的晶粒尺寸及其对拉伸性能的影响[J]. 金属学报, 2002, 38(1): 53-57 .

全文: PDF(267 KB)  
摘要: 研究了不同固溶处理温度下超纯净18Ni(2200 MPa级)马氏体时效钢晶粒尺寸及分布的变化,以及原奥氏体晶粒尺寸对马氏体时效钢在固溶和时效状态下拉伸性能的影响,初步探讨了其影响机理,结果表明,原奥氏体晶粒随固溶温度的升高而均匀持续地正常长大,晶粒尺寸对固溶态马氏体时效钢的强度和塑性影响微弱,有害元素含量的大幅度降低避免了Ti(C,N)等夹杂物在晶界偏聚而引起的高温固溶下的“热脆”现象,时效状态马氏时效钢的屈服强度与原奥氏体晶粒尺寸之间符合Hall-Petch关系,随着原奥氏体晶粒尺寸的增大,马氏体时效钢出现“时效脆性”是由于明效析出相在晶界偏聚所致.
关键词 马氏时效钢固溶处理晶粒尺寸力学性能    
Key words
收稿日期: 2001-04-28     
ZTFLH:  TG142.71 TG142.24  
[1] Zhao Z Y. The Design of Alloy Steels. Beijing: National
(赵振业. 合金钢设计. 北京:国防工业出版社,1999:84)
[2] Floreen S. Metall Rev, 1968; 13: 115
[3] Floreen S, Decker R F. Trans ASM Q, 1962; 55: 518 
[4] Rack H J. Mater Sci Eng, 1978; 34: 263
[5] Rack H J. Scr Metall, 1979; 13: 577 
[6] Sinha P P, Tharian T, Sivakumar D, Sarma D S. SteelRes, 1994; 56: 494
[7] Luo H, Yin Z D, Zhu J C, Li M W, Li H C, Guo H P,Fang H T, Lai Z H, Liu Y. Mater Sci Technol, 2000; 18(1): 59
(罗 鸿,尹钟大,朱景川.李明伟,李海晨,郭和平.方海涛,来忠红.刘勇.材料科学与工艺, 2000; 18(1):59)
[8] Soeno K, Kuroda T, Tsughiya M, Tagughi K. Tetsu Ha-gane, 1976; 62: 1009
(添野 洁,黑田哲朗、土屋正利.田口和夫 .铁 钢、1976;62:1009)
[9] David K, Rack H J. Metall Trans, 1971; 2: 2665
[10] He Y, Yang K, Qu W S, Kong F Y, Su G Y. Acta Metall Sin, 2001; 37: 852
(何 毅,杨 柯.曲文生 .孔凡亚、苏国跃 金属学报,2001;37:852)
[11] Sinha P P, Sreekumar K, Natarajan A, Nagaragjan K V.J Mater Sci, 1991; 26: 4155
[12] Goldberg A. Trans ASM Q, 1968; 61: 26
[13] Hosomi K, Ashida Y, Hato H, Ishihara K. Tetsu Hagane,1975; 61:  1012
(细见 次,芦田喜朗,波户 浩,石原和范 铁  钢,1975;61:1012)
[14] Cheng L, Thomas L G. Trans ASM Q, 1968; 61:  14Z
[1] 宫声凯, 刘原, 耿粒伦, 茹毅, 赵文月, 裴延玲, 李树索. 涂层/高温合金界面行为及调控研究进展[J]. 金属学报, 2023, 59(9): 1097-1108.
[2] 郑亮, 张强, 李周, 张国庆. /降氧过程对高温合金粉末表面特性和合金性能的影响:粉末存储到脱气处理[J]. 金属学报, 2023, 59(9): 1265-1278.
[3] 张雷雷, 陈晶阳, 汤鑫, 肖程波, 张明军, 杨卿. K439B铸造高温合金800℃长期时效组织与性能演变[J]. 金属学报, 2023, 59(9): 1253-1264.
[4] 张健, 王莉, 谢光, 王栋, 申健, 卢玉章, 黄亚奇, 李亚微. 镍基单晶高温合金的研发进展[J]. 金属学报, 2023, 59(9): 1109-1124.
[5] 陈礼清, 李兴, 赵阳, 王帅, 冯阳. 结构功能一体化高锰减振钢研究发展概况[J]. 金属学报, 2023, 59(8): 1015-1026.
[6] 李景仁, 谢东升, 张栋栋, 谢红波, 潘虎成, 任玉平, 秦高梧. 新型低合金化高强Mg-0.2Ce-0.2Ca合金挤压过程中的组织演变机理[J]. 金属学报, 2023, 59(8): 1087-1096.
[7] 丁桦, 张宇, 蔡明晖, 唐正友. 奥氏体基Fe-Mn-Al-C轻质钢的研究进展[J]. 金属学报, 2023, 59(8): 1027-1041.
[8] 李福林, 付锐, 白云瑞, 孟令超, 谭海兵, 钟燕, 田伟, 杜金辉, 田志凌. 初始晶粒尺寸和强化相对GH4096高温合金热变形行为和再结晶的影响[J]. 金属学报, 2023, 59(7): 855-870.
[9] 袁江淮, 王振玉, 马冠水, 周广学, 程晓英, 汪爱英. Cr2AlC涂层相结构演变对力学性能的影响[J]. 金属学报, 2023, 59(7): 961-968.
[10] 吴东江, 刘德华, 张子傲, 张逸伦, 牛方勇, 马广义. 电弧增材制造2024铝合金的微观组织与力学性能[J]. 金属学报, 2023, 59(6): 767-776.
[11] 侯娟, 代斌斌, 闵师领, 刘慧, 蒋梦蕾, 杨帆. 尺寸设计对选区激光熔化304L不锈钢显微组织与性能的影响[J]. 金属学报, 2023, 59(5): 623-635.
[12] 张东阳, 张钧, 李述军, 任德春, 马英杰, 杨锐. 热处理对选区激光熔化Ti55531合金多孔材料力学性能的影响[J]. 金属学报, 2023, 59(5): 647-656.
[13] 刘满平, 薛周磊, 彭振, 陈昱林, 丁立鹏, 贾志宏. 后时效对超细晶6061铝合金微观结构与力学性能的影响[J]. 金属学报, 2023, 59(5): 657-667.
[14] 李述军, 侯文韬, 郝玉琳, 杨锐. 3D打印医用钛合金多孔材料力学性能研究进展[J]. 金属学报, 2023, 59(4): 478-488.
[15] 吴欣强, 戎利建, 谭季波, 陈胜虎, 胡小锋, 张洋鹏, 张兹瑜. Pb-Bi腐蚀Si增强型铁素体/马氏体钢和奥氏体不锈钢的研究进展[J]. 金属学报, 2023, 59(4): 502-512.