【摘 要】
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为了提高传统高锰钢的初始硬度和强度,设计一种低密度超高锰铸钢,水韧处理后在550℃分别保温1~4 h时效处理,研究保温时间对试验钢组织性能的影响.试验结果显示:当时效保温时间
【机 构】
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鞍山钢铁集团有限公司 大孤山球团厂,辽宁 鞍山 114004;北京科技大学 材料科学与工程学院,北京 100083;鞍钢集团矿业有限公司,辽宁 鞍山 114004
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为了提高传统高锰钢的初始硬度和强度,设计一种低密度超高锰铸钢,水韧处理后在550℃分别保温1~4 h时效处理,研究保温时间对试验钢组织性能的影响.试验结果显示:当时效保温时间为2 h,试验钢的综合力学性能最佳,其抗拉强度为1041.7 MPa,屈服强度为1002.7 MPa,断后伸长率为17.6%,冲击吸收能量(V型缺口)为62.0 J,硬度为268.5 HBS;与仅水韧处理相比屈服强度提高了107.3%,硬度提高了28.8%.试验钢强度和硬度的提升主要来自于纳米级κ碳化物的析出强化.
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在高温低速压缩的条件下,采用Gleeble-3800型热模拟试验机对40CrNiMo钢进行了热模拟试验.研究了40CrNiMo钢在高温(850、950、1050℃)、低应变速率(0.01、0.1、l s-1)条件下的
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