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热处理对高强度船体钢机械性能的影响

发布时间:2024-02-26 21:22
  在船体钢材料锻件在进行常规球化退火处理过程中,极易出现碳化物不均匀的问题,严重影响检测效果,无法有效判断船体钢机械性能的变化情况。基于此,将热处理对高强度船体钢机械性能影响检测方法进行优化,通过提取H13钢和DH63钢样本分别进行高温检测,记录2组样本在高温环境下的元素变化情况,并根据元素变化对船体钢机械的抗压强度及抗热疲劳等关键性能变化情况进行计算。

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【部分图文】:

图1高强度船体钢机械热处理步骤Fig.1Mechanicalheattreatmentprocedureofhighstrengthhullsteel

图1高强度船体钢机械热处理步骤Fig.1Mechanicalheattreatmentprocedureofhighstrengthhullsteel

能,进一步对高强度船体钢机械热处理步骤进行规范,具体如图1所示。图1高强度船体钢机械热处理步骤Fig.1Mechanicalheattreatmentprocedureofhighstrengthhullsteel基于图1步骤,通过在不同的回火温度环境下对样本固定件性能变化轻度级....


图2热处理下样本元素变化对比检测Fig.2Comparisonanddetectionofsampleelementchangesunderheattreatment

图2热处理下样本元素变化对比检测Fig.2Comparisonanddetectionofsampleelementchangesunderheattreatment

1.5检测结果基于上述环境进行对比实验,在600℃~800℃正火环境下,对2种材料在不同温度下的元素性能变化情况进行记录,具体结构如图2所示。图2热处理下样本元素变化对比检测Fig.2Comparisonanddetectionofsampleelementchangesunde....


图3材料屈服强度对比检测Fig.3Comparativetestofmaterialyieldstrength

图3材料屈服强度对比检测Fig.3Comparativetestofmaterialyieldstrength

onment预处理工艺H13钢DH63钢热处理前热处理后热处理前热处理后温度/℃100800100800抗压强度0.120.100.130.10抗热疲劳度/%9.609.509.589.50拉伸数值/%1412.11412.3屈服强度/%9.18.09.28.0延伸率/%14.2....



本文编号:3911873

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