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Q345R电子束熔覆含铜不锈钢涂层表面改性研究
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作者 王杰 韩传龙 +2 位作者 王睿泱 李娟 赵广辉 《重型机械》 2024年第5期31-37,共7页
为研究提高Q345R钢的表面性能,采用电子束熔覆技术制备含铜不锈钢涂层。研究了含铜不锈钢涂层的表面微观组织、力学性能和电化学性能。结果表明:经过电子束表面熔覆处理后,涂层晶粒得到细化,位错密度增大,塑性和韧性得到提升。由于晶粒... 为研究提高Q345R钢的表面性能,采用电子束熔覆技术制备含铜不锈钢涂层。研究了含铜不锈钢涂层的表面微观组织、力学性能和电化学性能。结果表明:经过电子束表面熔覆处理后,涂层晶粒得到细化,位错密度增大,塑性和韧性得到提升。由于晶粒细化、位错强化,三种束流下的涂层,硬度得到增强。在束流为28 mA时,涂层硬度达到最高,为384.078 HV,相比于基材131.048 HV,硬度提高了2倍。涂层的耐磨性要优于基材。在束流为28 mA时,磨损体积及磨损率最小,仅为基材磨损量的10%。在电化学腐蚀测量中,涂层表现出了比基材更好的耐腐蚀性能,束流为28 mA下的试样表现出的耐腐蚀性能最好。电子束表面熔覆含铜不锈钢涂层能够有效提高Q345R碳钢的各项性能。 展开更多
关键词 电子束表面熔覆 耐磨性 电化学性能 微观组织
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含铜奥氏体不锈钢低温环境下成形性能及微观组织的研究
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作者 王杰 韩传龙 +2 位作者 王睿泱 李娟 赵广辉 《精密成形工程》 北大核心 2025年第1期87-96,共10页
目的研究含铜奥氏体不锈钢在室温及低温下的拉伸、成形性能。了解杯突试验背景下,含铜奥氏体不锈钢微观组织演变规律。方法在室温及液氮环境−140℃温度下,对含铜奥氏体不锈钢进行拉伸、埃里克森(Erichsen)杯突试验。结合试验结果、扫描... 目的研究含铜奥氏体不锈钢在室温及低温下的拉伸、成形性能。了解杯突试验背景下,含铜奥氏体不锈钢微观组织演变规律。方法在室温及液氮环境−140℃温度下,对含铜奥氏体不锈钢进行拉伸、埃里克森(Erichsen)杯突试验。结合试验结果、扫描电镜及透射电镜表征,分析了室温及低温环境对含铜奥氏体不锈钢各项性能的影响。结果含铜奥氏体不锈钢在−140℃时的极限抗拉强度提升约49.7%,屈服强度提升约35.5%,延伸率降低约27.3%。在室温下,拉伸断裂方式为韧性断裂。在低温下,拉伸断裂方式转变为脆韧混合断裂。在杯突试验中,突值从室温的12.78 mm增加到−140℃低温的13.45 mm,增加了0.67 mm。结论通过EBSD分析内部微观组织结构可知,在杯突试验过程中,应力的不断集中及应变的变化,促使位错产生滑移、孪晶,并使奥氏体发生马氏体相变。越靠近断裂裂纹区域,应力集中越明显,奥氏体转变为马氏体越明显,马氏体含量越多。孪晶诱导塑性(TWIP)及相变诱导塑性(TRIP)提高了不锈钢的强度和塑性。 展开更多
关键词 含铜奥氏体不锈钢 杯突 微观组织 力学性能 相变
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Al含量和加载速度对Al_(x)CoCrFeNi高熵合金的影响及分子动力学仿真
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作者 刘治民 薛子腾 +3 位作者 赵广辉 李娟 李华英 马立峰 《重型机械》 2024年第5期45-54,共10页
通过分子动力学(MD)仿真从硬度、Von Mises应力、剪切应变、位错和相变方面研究了纳米压痕过程中Al含量和加载速度对Al_(x)CoCrFeNi高熵合金(HEA)力学性能的影响。研究结果表明Al含量较少时,HEA内部形成原子剪切带较多,总位错长度和位... 通过分子动力学(MD)仿真从硬度、Von Mises应力、剪切应变、位错和相变方面研究了纳米压痕过程中Al含量和加载速度对Al_(x)CoCrFeNi高熵合金(HEA)力学性能的影响。研究结果表明Al含量较少时,HEA内部形成原子剪切带较多,总位错长度和位错密度较大。加载速度较大时大量位错缠结产生高密度的位错胞,阻碍位错滑移,带来显著的强化效应。Al含量与硬度成反比,而加载速度与材料的硬度成正比。此外,在纳米压痕初期,所有HEA发生可恢复的弹性变形。压痕深度增加,材料开始发生塑性变形,位错形核生长。由于压头力的作用,材料内部原子重新排列,FCC结构逐渐转变为BCC结构,HCP结构和无序结构。与压头相接触的区域原子应变较高并且率先转变为无序结构。经过多次加载-卸载循环,弹性变形逐渐转变为塑性变形,合金中残留的应力变多,Al_(x)CoCrFeNi HEA表现出明显的循环劣化现象。 展开更多
关键词 纳米压痕 AL含量 高熵合金 分子动力学
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