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低合金贝氏体高强钢模拟焊接粗晶热影响区低温疲劳韧脆转变行为及机制
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作者 王博士 陈楠楠 +1 位作者 蔡艳 王敏 《机械工程学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2024年第6期271-278,共8页
低合金贝氏体高强钢接头粗晶热影响区是薄弱位置,针对粗晶热影响区中贝氏体组织的低温疲劳性能缺少系统研究。对一种低合金贝氏体高强钢模拟焊接粗晶热影响区进行组织特征分析及一系列温度(20℃到-60℃)的疲劳裂纹扩展试验。结果表明,... 低合金贝氏体高强钢接头粗晶热影响区是薄弱位置,针对粗晶热影响区中贝氏体组织的低温疲劳性能缺少系统研究。对一种低合金贝氏体高强钢模拟焊接粗晶热影响区进行组织特征分析及一系列温度(20℃到-60℃)的疲劳裂纹扩展试验。结果表明,该粗晶热影响区组织为板条贝氏体,板条块之间为条状的马氏体-奥氏体组元,且马氏体-奥氏体组元的碳含量和纳米硬度值都大于板条贝氏体基体。该粗晶热影响区疲劳韧脆转变温度为-40℃,在-40℃及以上时,疲劳裂纹扩展速率随温度的降低而降低,疲劳断裂模式是以辉纹为主的韧性断裂,裂纹扩展路径较为曲折,贝氏体板条束和马氏体-奥氏体组元会使扩展路径发生“之”字形偏折。而在-40℃以下时,疲劳裂纹扩展速率陡增,疲劳断裂模式是以辉纹、二次裂纹和准解理面为主的循环解理断裂,裂纹扩展路径较为平直,沿着贝氏体板条束和马氏体-奥氏体组元处出现二次裂纹。研究结果揭示了板条贝氏体组织特点及疲劳韧脆转变行为,能为低合金贝氏体高强钢焊接接头在低温疲劳环境中的应用提供数据支撑和参考。 展开更多
关键词 低合金贝氏体高强钢 粗晶热影响区 马氏体-奥氏体组元 低温疲劳裂纹扩展 疲劳韧-脆转变
原文传递
Microstructure evolution during heat treatment of Mg-Gd-Y-Zn-Zr alloy and its low-cycle fatigue behavior at 573K 被引量:7
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作者 Luo-yi WU Hao-tian LI Zhong YANG 《Transactions of Nonferrous Metals Society of China》 SCIE EI CAS CSCD 2017年第5期1026-1035,共10页
In as-cast Mg?2.1Gd?1.1Y?0.82Zn?0.11Zr(mole fraction,%)alloy,lamellar microstructures that extend from grain boundaries to the interior ofα-Mg grains are identified as clusters ofγ′using a scanning transmission ele... In as-cast Mg?2.1Gd?1.1Y?0.82Zn?0.11Zr(mole fraction,%)alloy,lamellar microstructures that extend from grain boundaries to the interior ofα-Mg grains are identified as clusters ofγ′using a scanning transmission electron microscope equipped with a high-angle annular dark-field detector.Under a total strain-controlled low-cyclic loading at573K,the mechanical response and failure mechanism of Mg?2.1Gd?1.1Y?0.82Zn?0.11Zr alloy(T6peak-aging heat treatment)were investigated.Results show that the alloy exhibits cyclic softening response at diverse total strain amplitudes and573K.The experimental observations using scanning electron microscopy show that the micro-cracks initiate preferentially at the interface between long-period stacking order structures andα-Mg matrix and extend along the basal plane ofα-Mg.The massive long-period stacking order structures distributed at grain boundaries impede the transgranular propagation of cracks. 展开更多
关键词 Mg.Gd.Y.Zn.Zr alloy long-period stacking order structure low-cycle fatigue at high temperature crack initiation and propagation
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