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22MnB5NbV热成形钢氢损伤与氢聚集的可视化研究
1
作者
蔡忠贤
高安阳
+1 位作者
沈慧
斯庭智
《安徽工业大学学报(自然科学版)》
CAS
2023年第1期44-51,共8页
通过扫描电子显微镜(SEM)、电子背散射技术(EBSD)等手段及电化学充氢与氢微印等实验,表征分析22MnB5NbV热成形钢的组织结构、氢损伤形核临界条件、氢损伤与氢聚集可视化;建立氢损伤演变模型预测氢致裂纹演变方式,并通过充氢实验进一步...
通过扫描电子显微镜(SEM)、电子背散射技术(EBSD)等手段及电化学充氢与氢微印等实验,表征分析22MnB5NbV热成形钢的组织结构、氢损伤形核临界条件、氢损伤与氢聚集可视化;建立氢损伤演变模型预测氢致裂纹演变方式,并通过充氢实验进一步观察氢致裂纹的形核与扩展,验证模型预测结果。结果表明:22MnB5NbV钢组织基本由马氏体组成,组织较细小,平均晶粒尺寸约7.81μm,小角度晶界占比高达35.34%;充氢4 h时,22MnB5NbV钢诱发氢鼓泡形核的临界电流密度为30 mA/cm^(2);氢原子首先在氢鼓泡内部大量聚集,随充氢时间的增加,氢原子复合为氢分子后在氢压的驱动下逐渐向外部扩散,充氢10 h后,氢原子聚集趋势消失,呈弥散状分布在氢鼓泡四周。长时间电化学充氢会使氢鼓泡的聚集状态呈方向性,在材料内部形成多个线性排列的氢鼓泡,最终连接为不连续氢致裂纹;高浓度氢原子在氢鼓泡内壁偏聚后使其周围基体发生局部软化,在氢压的作用下氢鼓泡易向一端或两端扩展,形成氢致裂纹。
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关键词
热成形钢
氢微印技术
氢鼓泡
氢致裂纹
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职称材料
题名
22MnB5NbV热成形钢氢损伤与氢聚集的可视化研究
1
作者
蔡忠贤
高安阳
沈慧
斯庭智
机构
安徽工业大学材料科学与工程学院
安徽马钢重型机械制造有限公司
出处
《安徽工业大学学报(自然科学版)》
CAS
2023年第1期44-51,共8页
基金
安徽省科技重大专项(202103a05020036)。
文摘
通过扫描电子显微镜(SEM)、电子背散射技术(EBSD)等手段及电化学充氢与氢微印等实验,表征分析22MnB5NbV热成形钢的组织结构、氢损伤形核临界条件、氢损伤与氢聚集可视化;建立氢损伤演变模型预测氢致裂纹演变方式,并通过充氢实验进一步观察氢致裂纹的形核与扩展,验证模型预测结果。结果表明:22MnB5NbV钢组织基本由马氏体组成,组织较细小,平均晶粒尺寸约7.81μm,小角度晶界占比高达35.34%;充氢4 h时,22MnB5NbV钢诱发氢鼓泡形核的临界电流密度为30 mA/cm^(2);氢原子首先在氢鼓泡内部大量聚集,随充氢时间的增加,氢原子复合为氢分子后在氢压的驱动下逐渐向外部扩散,充氢10 h后,氢原子聚集趋势消失,呈弥散状分布在氢鼓泡四周。长时间电化学充氢会使氢鼓泡的聚集状态呈方向性,在材料内部形成多个线性排列的氢鼓泡,最终连接为不连续氢致裂纹;高浓度氢原子在氢鼓泡内壁偏聚后使其周围基体发生局部软化,在氢压的作用下氢鼓泡易向一端或两端扩展,形成氢致裂纹。
关键词
热成形钢
氢微印技术
氢鼓泡
氢致裂纹
Keywords
hot
stamped
steel
hydrogen
microprint
technique
hydrogen
blister
hydrogen
induced
crack
分类号
TQ575.23 [化学工程—精细化工]
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职称材料
题名
作者
出处
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被引量
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1
22MnB5NbV热成形钢氢损伤与氢聚集的可视化研究
蔡忠贤
高安阳
沈慧
斯庭智
《安徽工业大学学报(自然科学版)》
CAS
2023
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