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Incoloy 800HT执行标准 无缝管钢棒薄板(N088

发布时间:2022-08-24 15:46:53 来源:bob旗下天博体育 作者:BOB是天博吗

      原标题:Incoloy 800HT执行标准 无缝管/钢棒/薄板(N08810)化学成分材料密度  Incoloy 800是一种铁-镍-铬基超合金,因为它具有较高的持久强度、良好的可焊性和抗应力腐蚀...

  原标题:Incoloy 800HT执行标准 无缝管/钢棒/薄板(N08810)化学成分材料密度

  Incoloy 800是一种铁-镍-铬基超合金,因为它具有较高的持久强度、良好的可焊性和抗应力腐蚀性能。腐蚀开裂性能广泛应用于石油加工中的热交换传热管、热交换器、常规电站和核电工业,蒸汽发生器和过热装置等。晶界工程(晶粒边界工程)是过去三十年发展起来的最重要的技术之一项目。1-4 J .在晶界工程研究的基础上,此外,提出了晶界特征分布优化的概念。在晶界在工程研究中,重位晶格模型被广泛应用。重仓晶格,即CSL(重合点晶格)晶格。6 J .低的重晶格晶界被定义为低位位错晶界,而其余的其他高位位错晶界称为随机晶界和低ECSL晶体界限必须符合∑≤ 29。

  低ECSL晶界比率是材料晶界特征的量度分布的一个重要指标。一般低ECSL晶界比例的材料改进后,意味着材料的晶界特征分布得到了优化。镍基in718合金的晶界加工艺研究表明,20%多道次冷轧后,温度为1h在50℃退火1小时将增加低ECSL晶界的比例,从20.9%.41岁。0%,在718合金中低ECSL的晶界比例增加后晶间脆性断裂的敏感性将显著降低。采用晶界工作研究了冷变形量为3%的程316奥氏体不锈钢5%,再退火,可使低ECSL晶界率达到。超过80%。0。。随着低ECSL晶界比例的增加,36奥氏体不锈钢的抗晶间腐蚀性能提高,腐蚀该比率显著降低。

  经过晶界工程处理后,许多材料抗应力开裂晶间腐蚀以及延展性将显著提高(Butan J)。因此,本文试图采用合适的变形和退火工艺,为了增加Incoloy 800合金中低ECSL晶界的比例,优化其分布并改善与晶界相关的各种性质。

  实验材料是商用核电蒸汽发生器传热管研究所。使用Incoloy 800合金,其成分如表1所示。线mm,用酒精清洗去除油脂。样品在980℃固溶处理15分钟,然后用水淬火。然后单道次冷轧3%、5%和8%后,在980℃退火3 ~ 15 min,水冷。选择80%冰醋酸+20%高氯酸。作为电解液,在30 V电压下进行电解抛光。投掷在装有EBSD的S-570中用扫描电子显示好的光样品。

  和阿波罗300热场发射扫描电子显微镜。进行EBSD分析和测试,选择铁的菊池模式比较,设置步长为4桶m,扫描近50 000个点,标记固定费率保证在93%以上。据palumbo-aust称统计OIM系统可以得到一系列的结晶学信息。

  图1显示了在980℃下的ineoloy800合金的固溶体15分钟OIM图,可以看出Incoloy 800合金在固溶体状态下的总低ECSL晶界比率为约55%右,∑ L和∑ 3晶界分别为25%左右,还有一些其他低∑ CSL晶界(不是∑ 1和∑ 3的低ECSL晶体)世界)。∑ 1是一般意义上的小角晶界,而∑ 3”(1 ≤ n ≤ 3)是在退火过程中产生的退火孪晶碳化物的析出倾向降低,因此可以提高材料的电阻侵蚀。

  Incoloy 800合金在980℃固溶处理15分钟,然后冷却5%轧制后在980℃不同时间退火的OIM图如图2所示。可以看出,随着退火时间的延长,∑ 1晶界比例随着∑ 3晶体的增大而增大。比例有升有降。当∑ 3晶界比例达到50%以上时,∑ 9和E27晶界之和随∑ 3晶界比例的增加而增加。但是明显增加了。当∑ 3晶界比例达到56%左右时,晶界变小。E27和E27的晶界比例之和最大,约为8% ~ 9%。

  可以看出,低ECSL晶界比例的增加是基于退火孪晶(∑ 3)的形成,而∑ 3”晶界在低ECSL晶界中占绝大多数比例。图3示出了根据图2绘制的Incoloy 800合金在980℃固溶处理15分钟和冷轧5%并在980℃退火不同时间后的E3晶界比率变化曲线中可以看出,当退火时间为15分钟时,显微组织具有高比例的低∑ CSL晶界。

  由于Incoloy 800合金的层错能较低,合金很难恢复在结晶过程中,通常大角度晶界很难迁移和吸收位错。容易出现堆垛层错,产生退火孪晶。这些通常很大。当角晶界不断迁移时,就会在面上发生堆垛层错,导致不同方向的退火孪晶。这些双胞胎会一般随着大角度晶界迁移长大,会反复产生出生后,这些成长或新形成的双胞胎相遇,由于具有不同面的孪晶具有特定的晶体几何形状系统,将形成∑ 3”晶界。这是∑ 3+∑ 3-∑ 9,∑ 3+∑ 9的多对双胞胎悑27、形成双链的过程。

  图4显示了Incoloy 800合金在980℃的固溶处理15分钟,不同变形量冷轧,980℃退火15分钟。晶界特征分布图。可以看出,经过3%冷轧后,∑ 1晶体界限很多,比例是25。22%,而∑ 3晶界的比例为31.46%。其他∑ 3 晶界比例不大,而∑ 9晶界比例较大例如0。e27a+e27b晶界的比值为0。013%.8%冷轧后∑ 1晶界仍较多,占43。1%.而∑ 3晶界比为20。13%.其他∑ 3”晶界比例也不高。∑ 9的晶界比为1。17%,以及E27A+E27B晶体比率为0。16%。

  Incoloy 800合金在980℃固溶处理15分钟,不同变形量轧制后,在980℃退火15分钟。∑ 3”晶界比例变化如图5所示。可以看出随着变形量的增加,总低∑ CSL晶界,∑ 3晶界,∑ 9晶界和E27晶界都呈现出先增大后减小的趋势。而∑ 1晶界相反,有先减后增的趋势。

  ∑ 3”晶界比例主要在材料变形后发生变化在退火过程中,释放应变能,而不是晶粒生长。在的过程中;在这个过程中,形成了应变储能对的大小,∑ 3”晶界比例有至关重要的影响。材料在变形后的退火过程中,变形储能不断释放,通常包括

  包括回收和重结晶过程;重结晶过程包括重结晶晶体。细胞核形成并生长,相互相遇使组织变形或复原,耗尽的过程。晶界变形矩阵迁移的驱动力就是两边的位错密度差。它的迁移正在“扫除”变形矩阵的过程。如果变形小到小于临界变形

  该量不会产生再结晶核。当冷轧变形量为3%时当,变形储能小,形核密度低,不利于∑ 3晶界生长。当冷轧变形量为8%时,由于变形量大,变形量低,位错密度高,退火时间不够,晶核来不及长大。样品不利于∑ 3晶界的形成,导致整体ECSL晶界比率低减少。因此,试样在5%冷轧后,在980℃退火,1分英寸具有高比例的低∑ CSL晶界。

  (1)随着退火时间的延长,总∑ CSL晶体降低晶界的比例逐渐增加到70%,∑1晶界的比例跟随∑ 3晶界的比例忽上忽下。随着变形量的增加,一般较低。∑ CSL晶界、∑ 3晶界、∑ 9晶界和E27晶界的比例均为有先增大后减小的趋势,而∑ 1晶界则相反出现先减后增的趋势。

  (2)优化Incoloy 800合金晶界工程工艺是:980℃固溶处理15分钟,水淬;冷轧5%(厚度方向),然后在980℃退火15分钟,并水冷。返回搜狐,查看更多

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