期刊文献+
共找到5篇文章
< 1 >
每页显示 20 50 100
船用高止裂韧度特厚钢板EH47BCA工业研发
1
作者 王光磊 李恒坤 +3 位作者 田勇 王斌 汪晶洁 陈林恒 《现代交通与冶金材料》 CAS 2024年第6期61-67,共7页
介绍了集装箱船用高止裂韧度特厚钢板EH47BCA的工业化研发。研发结果表明:采用NEU⁃Rolling往复相变控轧工艺能够更好地实现组织调控,与传统TMCP工艺比较,在全厚度的大角度晶界比例更高,组织更加细小均匀,表现出优异的低温韧性。研发的10... 介绍了集装箱船用高止裂韧度特厚钢板EH47BCA的工业化研发。研发结果表明:采用NEU⁃Rolling往复相变控轧工艺能够更好地实现组织调控,与传统TMCP工艺比较,在全厚度的大角度晶界比例更高,组织更加细小均匀,表现出优异的低温韧性。研发的100 mm厚高止裂韧性EH47BCA钢在全尺寸拉伸断裂时表现出显著阻滞脆性裂纹传播的能力,形成了“多峰”分布的宏观断口,提高了钢板全厚度断裂时的止裂韧性,−10℃止裂韧性达到9041 N/mm^(3/2)。 展开更多
关键词 特厚止裂钢 轧制工艺 大角度晶界 断裂行为 止裂韧性
下载PDF
低屈强比X70M钢的工艺和组织性能 被引量:4
2
作者 李忠义 胡学文 +2 位作者 李万松 田文怀 柳得橹 《材料热处理学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2016年第4期135-140,共6页
通过热模拟实验研究了不同变形温度和终冷温度工艺对X70M管线钢显微组织和硬度的影响。结果表明:奥氏体非再结晶区的大变形和变形后快速冷却有助于针状铁素体的形成。经生产验证,采用含有0.065%Nb和0.20%Cr的较为简单的化学成分设计,X70... 通过热模拟实验研究了不同变形温度和终冷温度工艺对X70M管线钢显微组织和硬度的影响。结果表明:奥氏体非再结晶区的大变形和变形后快速冷却有助于针状铁素体的形成。经生产验证,采用含有0.065%Nb和0.20%Cr的较为简单的化学成分设计,X70M可以获得屈服强度均值537 MPa、抗拉强度均值663 MPa和-60℃夏比V型冲击功最小值380 J的强韧性能。低屈强比的X70M高强韧性的主要机制在于晶粒细化。当减小碳含量至0.065%以下并且增加针状铁素体的比例,可以将钢管和板卷之间屈服强度的变化控制在约10 MPa水平。 展开更多
关键词 低屈强比 管线钢 针状铁素体 电子背散射衍射 大角度晶界
下载PDF
由重组口服沙门菌疫苗载体诱导的长期免疫记忆
3
作者 王剑虹 《国外医学(预防.诊断.治疗用生物制品分册)》 2001年第3期130-131,共2页
关键词 血凝素 hagb 长期免疫记忆 重组口服沙门菌疫苗载体
下载PDF
冷却速率对变形与未变形X80管线钢组织的影响 被引量:12
4
作者 邓伟 高秀华 +3 位作者 秦小梅 高鑫 赵德文 杜林秀 《金属学报》 SCIE EI CAS CSCD 北大核心 2010年第8期959-966,共8页
通过相同温度、不同冷却速率下不变形和变形量为0.7的热模拟压缩实验,研究了冷却速率对变形和未变形X80管线钢组织的影响.结果表明:与未变形试样比较,真应变0.7的变形使X80管线钢的贝氏体转变开始温度提高了30—80℃,且冷却速率越大,相... 通过相同温度、不同冷却速率下不变形和变形量为0.7的热模拟压缩实验,研究了冷却速率对变形和未变形X80管线钢组织的影响.结果表明:与未变形试样比较,真应变0.7的变形使X80管线钢的贝氏体转变开始温度提高了30—80℃,且冷却速率越大,相变点越低,相变经历的时间越短.无变形试样连续冷却时得到的组织主要为贝氏体,且存在原始奥氏体晶界.真应变为0.7时,在1—40℃/s范围内,随冷却速率增加,X80管线钢的组织依次为:多边形铁素体、准多边形铁素体、块状铁素体、粒状贝氏体、针状铁素体(+粒状贝氏体)和板条贝氏体.淬火组织为马氏体.X80管线钢在真应变为0.7的条件下获得针状铁素体(贝氏体铁素体)的冷却速率范围为10—20℃/s.在该范围内,冷却速率越大,大角度晶界比例越高,晶粒越细小. 展开更多
关键词 X80管线钢 相变动力学 针状铁素体 电子背散射衍射(EBSD) 大角度晶界(hagb)
原文传递
Effect of Rare Earth and Cooling Process on Microstructure and Mechanical Properties of an Ultra-Cleaned X80 Pipeline Steel 被引量:4
5
作者 He Duan Yi-Yin Shan +3 位作者 Ke Yang Xian-Bo Shi Wei Yan Yi Ren 《Acta Metallurgica Sinica(English Letters)》 SCIE EI CAS CSCD 2021年第5期639-648,共10页
In order to explore the eff ect of a small amount of rare earth addition in ultra-cleaned pipeline steel and the influence of the cooling process on the tensile and impact properties,three API X80 pipeline steels were... In order to explore the eff ect of a small amount of rare earth addition in ultra-cleaned pipeline steel and the influence of the cooling process on the tensile and impact properties,three API X80 pipeline steels were fabricated by varying RE addition and the cooling process at the same time.Three microstructures with different features for a low C high Nb microalloyed high-strength pipeline steel and the corresponding mechanical properties were investigated.The results showed that even in the ultra-cleaned steel with O and S contents less than 10 ppm,the addition of RE would still cause an increase in the volume fraction of inclusions consisting of complicated RE oxysulfide and RE sulfide.More inclusions formed in the 112 ppm RE steel were harmful to the low temperature toughness,while few inclusions formed in the 47 ppm RE steel had almost no influence on the low temperature toughness.The two RE additions had no effect on strength of the steels.As the finishing cooling temperature was increased and the cooling rate was decreased within a certain range,the volume fractions of polygonal ferrite and quasi-polygonal ferrite as well as the number density and size of martensite–austenite islands were increased.Under such combined effect,the strength of the steels had almost no change.As the finishing cooling temperature was increased from 481 to 584℃and the cooling rate was reduced from 20 to 13℃/s,for the steel with 112 ppm addition of RE,there was an obvious decrease in the low temperature toughness.The reduced value(about 33 J)of the USE of steel consisted of two parts including the influence(about 18 J)of more inclusions formed due to 112 ppm addition of RE and the eff ect(about 15 J)of the lower high-angle grain boundaries. 展开更多
关键词 Low temperature toughness Cooling process High-angle grain boundaries(hagbs) Ductile–brittle transition temperature(DBTT) Rare earth INCLUSIONS
原文传递
上一页 1 下一页 到第
使用帮助 返回顶部