【摘 要】
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沉淀硬化不锈钢由于具有更高的强度,更好的可焊性、韧性、冷加工成形性和耐蚀性等因而受到材料研究工作者的关注,而FV520(B)钢是英国Firth-Vickers材料研究室研究开发的又一
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沉淀硬化不锈钢由于具有更高的强度,更好的可焊性、韧性、冷加工成形性和耐蚀性等因而受到材料研究工作者的关注,而FV520(B)钢是英国Firth-Vickers材料研究室研究开发的又一种沉淀硬化不锈钢,国内外关于FV520(B)钢的时效处理对其组织和室温拉伸力学性能研究的报道较多,但有关低温拉伸及韧脆转变温度很少有一详细系统的分析。本文以FV520(B)钢为研究对象,主要针对热处理制度对钢材组织和力学性能的影响进行了实验研究,结合热模拟实验、透射电镜(TEM)、X射线衍射(XRD)、扫描电子显微镜(SEM)等手段,对FV520(B)钢的相变温度、连续冷却转变曲线、组织、相成分、室温以及低温力学性能、断口形貌以及韧脆转变温度等进行了系统研究,研究结果表明:该钢在连续冷却过程中只发生马氏体转变,表明FV520(B)钢具有良好的淬透性,冷却速度对马氏体组织状态影响不大;经过组织分析发现,在520-630℃温度范围内时效时,显微组织有着较为明显的差别,组织随温度升高逐渐变细。对时效析出相进行电子衍射分析,其主要相为NbC、Mo2C和Cr7C3等;对不同热处理工艺的金相样品进行X射线衍射分析发现,残余奥氏体含量随着时效温度的提高而增加。残余奥氏体量的变化会导致强度下降,塑、韧性升高;不同时效温度下拉伸试样的断口均为韧窝形貌,但韧窝细节各不相同,而在-60℃拉伸时,钢的低温强度显著提高,与室温相比提高接近10%,而塑、韧性却没有降低;通过系列温度冲击实验,根据50%脆性断面率及冲击值确定FV520(B)钢的韧脆转变温度为-65℃~-300℃。
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