对新型高氮低镍03Cr16Mn14Mo2N奥氏体不锈钢进行了不同上限温度下的热疲劳试验, 通过光学显微镜观察了热疲劳裂纹的萌生及扩展, 研究了其热疲劳行为。结果表明: 热疲劳裂纹的孕育期随上限温度的升高而缩短, 其扩展速率随着循环次数的增加呈先增大后减小的变化趋势; 随着上限温度的升高, 试验钢V型缺口处的裂纹扩展至0.5 mm时所需的热疲劳循环次数显著降低; 热疲劳裂纹在V型缺口处优先萌生, 随着热循环次数的增加, 晶界和孪晶界也成为裂纹源, 裂纹主要沿晶界扩展。
所属栏目
材料性能及应用国家高技术研究发展“863”计划项目(2012AA03A501); 江苏省产学研联合创新项目(BY2012169)
收稿日期
2015/3/212016/10/17
作者单位
徐桂芳:江苏大学材料科学与工程学院, 镇江 212013
严羽:江苏大学材料科学与工程学院, 镇江 212013
徐文慧:江苏大学材料科学与工程学院, 镇江 212013
程晓农:江苏大学材料科学与工程学院, 镇江 212013
李冬升:江苏大学材料科学与工程学院, 镇江 212013
备注
徐桂芳(1966-), 女, 江苏镇江人, 教授, 博士。
引用该论文:
XU Gui-fang,YAN Yu,XU Wen-hui,CHENG Xiao-nong,LI Dong-sheng.Thermal Fatigue Behavior of Austenitic Stainless Steel 03Cr16Mn14Mo2N[J].Materials for mechancial engineering,2016,40(12):99~102
徐桂芳,严羽,徐文慧,程晓农,李冬升.03Cr16Mn14Mo2N奥氏体不锈钢的热疲劳行为[J].机械工程材料,2016,40(12):99~102
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