控制奥氏体不锈钢表层晶界结构的方法.pdf
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控制奥氏体不锈钢表层晶界结构的方法.pdf
本发明涉及一种控制奥氏体不锈钢表层晶界结构的方法,首先通过对奥氏体不锈钢进行预处理,将固溶处理好的材料置于空化射流喷丸试验系统的试样架上。通过调整空化射流喷丸系统射流压力(10-30Mpa)、射流时间(5-30min)和靶距(26-30mm),对材料表面进行空化射流喷丸冲击处理;最后将空化射流喷丸处理过的材料置于热处理炉中,在1300-1340K下保温2-24h后取出水淬,从而实现对奥氏体不锈钢表层晶界结构的控制。本发明能够提高奥氏体不锈钢耐晶间腐蚀性能。
控制奥氏体不锈钢晶界特征的方法.pdf
本发明涉及一种控制奥氏体不锈钢晶界特征的方法,首先对奥氏体不锈钢进行预处理,将奥氏体不锈钢板切割为40×40mm的方块,并用砂纸逐级打磨到800号;然后将预处理好的材料置于激光加工工作台,调整激光器输出功率、脉宽、光斑大小和搭接率,对材料表面进行激光冲击处理;最后将激光冲击处理过的材料置于热处理炉中,保温后取出水淬,从而实现对奥氏体不锈钢晶界特征的控制。本发明能够提高奥氏体不锈钢耐晶间腐蚀性能,并能对奥氏体不锈钢构件进行原位修复。?
一种奥氏体不锈钢的表层结构及其制备方法、奥氏体不锈钢.pdf
本发明公开一种奥氏体不锈钢的表层结构及其制备方法、奥氏体不锈钢。沿靠近奥氏体不锈钢本体的方向表层结构的晶粒大小呈梯度增大分布,包括依次设置有纳米等轴晶层、纳米孪晶层、亚微米晶层、形变粗晶层;纳米等轴晶层的位错密度大于所述纳米孪晶层的位错密度,纳米等轴晶层和所述纳米孪晶层形成的纳米晶层的硬度为350~450Hv。本发明的奥氏体不锈钢的表层结构大幅提升了晶界的的体积分数,有助于促进高温氧化反应过程中反应元素的扩散并增加氧化物的形核点,并且位错密度越大,材料的强度越大,在高温氧化环境下会发生晶粒长大及再结晶现象
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晶界设计与控制对304奥氏体不锈钢力学行为的影响摘要:本文通过大量的实验结果,研究了晶界设计与控制对304奥氏体不锈钢力学行为的影响。实验结果表明,通过晶界设计与控制能够有效地提高不锈钢的力学性能。在晶界控制的情况下,晶界的强化效应可以得到有效地发挥,不锈钢的塑性和硬度都得到了显著的提高。此外,在晶界控制的情况下,不锈钢的应力分布更加均匀,晶界的匀质化程度也得到了明显的提高。综合实验结果以及国内外相关文献的研究成果,本文得出了晶界设计对304奥氏体不锈钢力学行为的影响是显著的结论。关键词:304奥氏体不锈
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激光冲击辅助的奥氏体不锈钢晶界工程激光冲击辅助的奥氏体不锈钢晶界工程随着工业技术的不断更新换代,奥氏体不锈钢在近年来成为一种广泛应用的新型材料。作为一种具有很好耐腐蚀性和强韧性的合金材料,奥氏体不锈钢因其优异的机械性能、良好的耐腐蚀性和良好的加工性能、在航空、航天、汽车、水利、环保等领域应用日益广泛。但是,在加工过程中,奥氏体不锈钢由于其特殊的晶体结构,容易发生微观变形和损伤,甚至引起晶界腐蚀和应力腐蚀裂纹等问题,导致材料的力学性能和腐蚀性能大大降低。为了解决这些问题,研究人员提出了一种新的激光冲击辅助技