经过轧制变形后内部钨颗粒呈条带状,合金的位错密度会得到极大的提高,基体不受高温腐蚀或减缓腐蚀速率,保持合金基体成分不变,可以保留室温下基材强度不低于原基材强度的90%,延伸率不低于10%。由于高铬耐磨钢板的合金各取向的晶粒中的位错密度不同,其中{200}、{211}、{222}和{110}取向的位错密度依次增大,Mo颗粒被压扁拉长,呈椭球状,烧结态组织转变为变形组织。
本文研究了高铬钢板镀层退火晶化的影响,研究了镀层在不同热处理条件下的晶化组织、晶粒尺寸及微应变的演变规律,通过极化曲线和交流阻抗测试,并采用SEM对镀层腐蚀前后的形貌观察,X射线衍射仪(XRD)、差示扫描分析(DSC)、透射电镜(TEM)和高分辩透射电镜(HRTEM)高铬钢板的镀层热处理前后的相转变和结构变化以及电化学腐蚀行为,获得了晶粒尺寸、晶格应变及晶化程度等显微组织特征。
由于耐磨复合钢板焊接接头蠕变拉伸试件难于制备、蠕变实验耗时较长、费用昂贵,实验研究复合钢板压力容器焊缝的高温蠕变非常困难。而有限元(FEA)方法分析、耗时较短、费用低廉,已广泛应用于焊接构件高温性能的研究。
本文从耐磨复合钢板压力容器焊缝的高温蠕变机理、高温作用的蠕变损伤及复合钢板压力容器高温蠕变裂纹的安全评定方法等方面进行了研究。
运用金属材料黏弹性力学理论及损伤力学分析方法,进行了耐磨复合钢板压力容器焊缝的高温蠕变机理研究,分析了耐磨复合钢板压力容器的各层材质特性、焊缝焊接结构及高温蠕变损伤特性。建立了材料广义Kelvin模型的微分型本构关系,并由此导出了耐磨复合钢板压力容器筒体蠕变的粘弹性本构方程。