采用疲劳试验、内耗试验和透射电镜观察等研究了应变时效处理对P91马氏体钢在550 ℃高温低周疲劳行为的影响。结果表明: 碳原子形成的Cottrell气团在位错处偏析并对其有效钉扎是P91钢产生应变时效的主要原因; 应变时效试样在高温低周疲劳时出现的显著包辛格(Bauschinger)效应降低了它的疲劳寿命; 包辛格效应主要机制是应变时效导致林位错密度增大, 在循环载荷下, 形成了稳定的胞状结构。
所属栏目
试验研究国家高科技研究发展(863)计划项目(2009AA044802); 安徽工业大学青年教师科研基金资助项目(2013021)
收稿日期
2013/9/52014/7/28
作者单位
周红伟:东南大学材料科学与工程学院, 南京 211189安徽工业大学材料科学与工程学院, 马鞍山 243002
何宜柱:安徽工业大学材料科学与工程学院, 马鞍山 243002
岑豫皖:安徽工业大学机械工程学院, 马鞍山 243002
蒋建清:东南大学材料科学与工程学院, 南京 211189
备注
周红伟(1978-), 男, 江苏连云港人, 博士研究生。
引用该论文:
ZHOU Hong-wei,HE Yi-zhu,CEN Yu-wan,JIANG Jian-qing.Effect of Strain Ageing on High Temperature Low Cycle Fatigue Behavior of P91 Martensitic Steel[J].Materials for mechancial engineering,2014,38(10):37~41
周红伟,何宜柱,岑豫皖,蒋建清.应变时效对P91马氏体钢高温低周疲劳行为的影响[J].机械工程材料,2014,38(10):37~41
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