Please wait a minute...
金属学报  1990, Vol. 26 Issue (4): 62-65    
  论文 本期目录 | 过刊浏览 |
5CrMnMo钢的热疲劳裂纹研究
何世禹;李瑛;刘剑虹
副教授;哈尔滨(150006);哈尔滨工业大学金属学教研室;哈尔滨工业大学;哈尔滨工业大学
THERMAL FATIGUE CRACK IN 5CrMnMo STEEL
HE Shiyu;LI Ying;LIU Jianhong Harbin Institute of Technology Faculty of Metal;Harbin Institute of Technology; Harbin
引用本文:

何世禹;李瑛;刘剑虹. 5CrMnMo钢的热疲劳裂纹研究[J]. 金属学报, 1990, 26(4): 62-65.
, , . THERMAL FATIGUE CRACK IN 5CrMnMo STEEL[J]. Acta Metall Sin, 1990, 26(4): 62-65.

全文: PDF(1856 KB)  
摘要: 通过自制Coffin型及自约束型热疲劳试验机研究了5CrMnMc钢经不同热处理后的热疲劳行为。利用扫描电镜、透射电镜等揭示了热疲劳裂纹萌生及其扩展。结果表明,淬火态的5CrMnMo钢绝大多数热疲劳裂纹优先在晶界处萌生;淬回火态的试样裂纹主要萌生于碳化物与基体的脱开处,或形成晶界裂纹;无论是淬火或淬回火态的试样其热疲劳裂纹主要沿着碳化物与基体脱开处及晶界裂纹桥接而扩展。
关键词 热疲劳碳化物晶界    
Abstract:The thermal fatigue behaviour of 5CrMnMo steel after various heattreatments has been examined by means of Coffin-model and self-strained thermalfatigue testing machines, The thermal fatigue crack initiation and propagation havebeen observed under SEM and TEM. The majority of thermal fatigue crack was in-itiated through the grain boundaries for the quenched steel and through the breakof interface between carbide and matrix or crack of grain boundary for quenchedand tempered one. The thermal fatigue crack propagated mainly through the break-age of the interface of carbide and grain boundaries for either quenched or quen-ched and tempered steel.
Key wordsthermal fatigue    carbide grain    grain boundary
收稿日期: 1990-04-18     
1 平修二.热应力热疲劳,东京:日刊工业新闻社,1974:6
2 Malm S. Norstroem L-A. Met Sci, 1979; 13: 545
3 Young R M, Moore A A, Gibbons C L II. Ind Heat, 1981; 48(7) : 24
4 Yamada Y, Yoshimura N, Sakurai T. Int J Mech Sci, 1968; 10: 343
5 张静华,唐亚俊,于洋,张济山,胡壮麒.金属学报,1988;24:A254
6 Coffin L F Jr. Trans ASME, 1954; 76: 931L
[1] 徐永生, 张卫刚, 徐凌超, 但文蛟. 铁素体晶间变形协调与硬化行为模拟研究[J]. 金属学报, 2023, 59(8): 1042-1050.
[2] 常松涛, 张芳, 沙玉辉, 左良. 偏析干预下体心立方金属再结晶织构竞争[J]. 金属学报, 2023, 59(8): 1065-1074.
[3] 张海峰, 闫海乐, 方烽, 贾楠. FeMnCoCrNi高熵合金双晶微柱变形机制的分子动力学模拟[J]. 金属学报, 2023, 59(8): 1051-1064.
[4] 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.
[5] 王宗谱, 王卫国, Rohrer Gregory S, 陈松, 洪丽华, 林燕, 冯小铮, 任帅, 周邦新. 不同温度轧制Al-Zn-Mg-Cu合金再结晶后的{111}/{111}近奇异晶界[J]. 金属学报, 2023, 59(7): 947-960.
[6] 刘继浩, 周健, 武会宾, 马党参, 徐辉霞, 马志俊. 喷射成形M3高速钢偏析成因及凝固机理[J]. 金属学报, 2023, 59(5): 599-610.
[7] 李昕, 江河, 姚志浩, 董建新. O原子对高温合金基体NiCoNiCr晶界作用的理论计算分析[J]. 金属学报, 2023, 59(2): 309-318.
[8] 杨杜, 白琴, 胡悦, 张勇, 李志军, 蒋力, 夏爽, 周邦新. GH3535合金中晶界特征对碲致脆性开裂影响的分形分析[J]. 金属学报, 2023, 59(2): 248-256.
[9] 刘路军, 刘政, 刘仁辉, 刘永. Nd90Al10 晶界调控对晶界扩散磁体磁性能和微观结构的影响[J]. 金属学报, 2023, 59(11): 1457-1465.
[10] 李闪闪, 陈云, 巩桐兆, 陈星秋, 傅排先, 李殿中. 冷速对高碳铬轴承钢液析碳化物凝固析出机制的影响[J]. 金属学报, 2022, 58(8): 1024-1034.
[11] 王江伟, 陈映彬, 祝祺, 洪哲, 张泽. 金属材料的晶界塑性变形机制[J]. 金属学报, 2022, 58(6): 726-745.
[12] 李海勇, 李赛毅. Al <111>对称倾斜晶界迁移行为温度相关性的分子动力学研究[J]. 金属学报, 2022, 58(2): 250-256.
[13] 刘仲武, 何家毅. 钕铁硼永磁晶界扩散技术和理论发展的几个问题[J]. 金属学报, 2021, 57(9): 1155-1170.
[14] 胡标, 张华清, 张金, 杨明军, 杜勇, 赵冬冬. 界面热力学与晶界相图的研究进展[J]. 金属学报, 2021, 57(9): 1199-1214.
[15] 倪珂, 杨银辉, 曹建春, 王刘行, 刘泽辉, 钱昊. 18.7Cr-1.0Ni-5.8Mn-0.2NNi型双相不锈钢的大变形热压缩软化行为[J]. 金属学报, 2021, 57(2): 224-236.