对超低碳X80管线钢分别进行了正火和淬火处理,采用光学显微镜、扫描电镜、透射电镜和电子背散射衍射技术等手段,研究了显微组织对试验钢氢致开裂(HIC)行为的影响。结果表明:未经热处理的试验钢显微组织为针状铁素体,该组织的抗HIC性能优于正火后多边形铁素体组织和淬火后贝氏体铁素体组织的抗HIC性能;大小角度晶界的均匀分布有利于提高试验钢的抗HIC性能,高密度的小角度晶界可以阻止氢致裂纹扩展。
所属栏目
试验研究国家科技支撑计划项目(2011BAE25B00)
收稿日期
2015/10/302016/12/2
作者单位
葛秋辰:昆明理工大学材料科学与工程学院, 昆明 650093钢铁研究总院工程用钢研究所, 北京 100081
陈健:钢铁研究总院工程用钢研究所, 北京 100081
汪兵:钢铁研究总院工程用钢研究所, 北京 100081
刘清友:钢铁研究总院工程用钢研究所, 北京 100081
甘国友:昆明理工大学材料科学与工程学院, 昆明 650093
备注
葛秋辰(1990-),男,黑龙江北安人,硕士研究生。
引用该论文:
GE Qiu-chen,CHEN Jian,WANG Bing,LIU Qing-you,GAN Guo-you.Effect of Microstructures on Hydrogen Induced Cracking Behavior of Ultra-low Carbon X80 Pipeline Steel[J].Materials for mechancial engineering,2017,41(1):20~24
葛秋辰,陈健,汪兵,刘清友,甘国友.显微组织对超低碳X80管线钢氢致开裂行为的影响[J].机械工程材料,2017,41(1):20~24
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