【摘 要】
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本文结合国家863计划重大课题“海洋平台用高锰高强韧性中厚板及钛/钢复合板研究及生产技术开发”,研究了两种不同成分的中锰海洋平台用钢的氢渗透行为、氢脆行为以及充氢后
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本文结合国家863计划重大课题“海洋平台用高锰高强韧性中厚板及钛/钢复合板研究及生产技术开发”,研究了两种不同成分的中锰海洋平台用钢的氢渗透行为、氢脆行为以及充氢后的内耗行为,分析了化学成分和微观组织,特别是组织中逆转变奥氏体对中锰钢氢的渗透行为、氢脆行为以及充氢后内耗行为的影响规律和相应的机制。论文取得的主要结论如下:(1)两种实验钢淬火态氢渗透曲线、穿透时间以及表观扩散系数等均差别不大;但回火态的氢渗透曲线、穿透时间以及表观扩散系数等均有较大差别,Ⅱ号钢的穿透时间大于Ⅰ号钢,Ⅱ号钢的表观扩散系数小于Ⅰ号钢,其原因在于Ⅱ号钢中含有合金元素铬、铜和镍。(2)两种实验钢淬火态的穿透时间均短于回火态的穿透时间,两种实验钢淬火态的表观扩散系数均大于回火态的表观扩散系数,但Ⅱ号钢两种组织状态之间表观扩散系数之间的差别比Ⅰ号钢大很多,其原因在于Ⅱ号钢回火后逆转变奥氏体量大,同时马氏体板条尺寸也保持较小的缘故。(3)两种实验钢充氢后强度指标和加工硬化行为没有发生变化,塑形指标有所降低,延伸率和面缩均随着充氢时间的延长而呈下降的趋势,并且氢的这种影响在慢速拉伸时表现得更为明显。(4)两种实验钢氢的脆化指数中,只有淬火态的Ⅰ号钢充氢72小时慢速拉伸的脆化指数超过15%,其余各种状态的脆化指数均小于15%;两种实验钢淬火态充氢72小时慢拉伸断口形貌中有少量准解理,其余状态的断口均为韧窝状,残余奥氏体在提高钢材抗氢脆敏感性上具有重要作用。(5)两种实验钢的内耗图谱中均在260K、320K和510K左右出现了内耗峰,通过激活能和峰温判断出,三个内耗峰分别为γ峰、Snoek峰和SKK峰;试样充氢之后,只是对峰值的大小产生了一定的影响。
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