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SA-540 B23 CL.2核电用材料研制 被引量:1
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作者 侯志全 《特钢技术》 CAS 2016年第3期48-51,共4页
通过合理的成分控制、冶炼及热处理工艺,成功研制了AP1000及ACP1000核电用SA-540B23CL.2材料。虽然规范给予的室温抗拉强度为1070~1170MPa,上下限之差有100MPa的范围,但从实际检测结果发现,为满足材料对300℃规定塑性延伸强度的要... 通过合理的成分控制、冶炼及热处理工艺,成功研制了AP1000及ACP1000核电用SA-540B23CL.2材料。虽然规范给予的室温抗拉强度为1070~1170MPa,上下限之差有100MPa的范围,但从实际检测结果发现,为满足材料对300℃规定塑性延伸强度的要求,其实际室温抗拉强度应控制在1135~1170MPa之间,上下限之差仅35MPa左右,同时,回火次数的增加,该材料的屈强比有降低的趋势。 展开更多
关键词 SA-540B23CL.2 规定塑性延伸强度 成分控制 热处理
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高强钢规定塑性延伸强度测定方法
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作者 时园园 侯瑞 +3 位作者 袁晨 蔡林 张宏阳 蔡静 《物理测试》 CAS 2021年第5期26-31,共6页
以13Cr4Ni高强钢材料为例,探讨在室温拉伸变形过程中曲线无明显屈服平台,且初始阶段加工硬化率较高,通过常规检测,其拉伸曲线弹性段曲率不一致,使得规定塑性延伸强度并不是一个稳定的值。采用区别于GB/T 228.1的新滞后环法,选择滞后环... 以13Cr4Ni高强钢材料为例,探讨在室温拉伸变形过程中曲线无明显屈服平台,且初始阶段加工硬化率较高,通过常规检测,其拉伸曲线弹性段曲率不一致,使得规定塑性延伸强度并不是一个稳定的值。采用区别于GB/T 228.1的新滞后环法,选择滞后环起点为高于材料弹性极限值,低于预期的规定塑性延伸强度,滞后环下反向点为滞后环起点的10%应力值,在这个区间内进行试验,均得到较稳定的规定塑性延伸强度值。试验结果表明:高强钢及具有相似特征的材料在室温拉伸时,可采用本试验给出的方法,选取对应取值范围中的滞后环起点及滞后环下反向点,得到稳定的、可参考的规定塑性延伸强度值。 展开更多
关键词 高强钢 规定塑性延伸强度 室温拉伸强度 滞后环 R_(p0.2)
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