反应堆内174PH马氏体不锈钢阀杆材料长时间服役后的热老化脆化行为与断裂机制

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17_4PH马氏体沉淀硬化不锈钢阀座的试制

17_4PH马氏体沉淀硬化不锈钢阀座的试制

17 - 4PH 马氏体沉淀硬化不锈钢阀座的试制摘要介绍了用17 -4PH 钢加工阀座的加工过程热处理方法及其注意事项通过实验及测量等方法分析了钢作为阀座材质的可行性1 概述17 -4PH 马氏体沉淀硬化不锈钢应用范围广,工艺技术较为成熟在高负荷的滑动面,可在其中一个表面上堆焊一层硬金属或者其中一个面采用沉淀硬化不锈钢17 -4PH 钢多次试验的结果表明,阀门的阀体材质采用ZGCr9Mo,球体材质采用ZG2Cr13,在其表面堆焊Stellite NO. 6 合金,阀座用17-4PH沉淀硬化不锈钢制造,在球体旋转过程中阀座和球体形成摩擦副现测定球体在堆焊Stellite NO. 6后硬度为379HB,这样,17 -4PH 阀座的表面硬度应该在329HB以下,保证密封副两者差值大于50HB2 锻件加工2. 1 坯料坯料为240mm ×90mm 的17 -4PH 钢棒料锻造毛坯净尺寸为外262 mm ×内180mm ×140mm( 可加工 3 件阀座) ,留有加工余量( 图1)2. 2 加热17 -4PH 钢导热率低,坯料尺寸( 截面) 较大,需要加热较长时间才能达到锻造温度为了缩短锻造坯料在高温炉中停留的时间,一般需要在820 ~930℃的温度条件下预热2h 左右然后将预热的毛坯放入高温炉中加热,当温度达到锻造温度( 1 180 ~1 230℃) 时,保温约1. 5h 后应立即出炉锻造,防止加热温度过高工件过热过烧及合金出现类似有富铜相析出的现象2. 3 锻造在锻造温度下,17 -4PH 钢的塑性差,变形抗力大,容易出现裂纹应严格控制锻造温度始锻温度1 180℃,终锻温度1 010℃其锻造加热曲线如图2 所示图2 锻造加热曲线毛坯加热3 ~3. 5h 达到1 230℃,出炉后进行第一火锻造,未发现异常回炉加热0. 5h 后进行第二火锻造,也未发现异常在900 ~950℃下进行整平,以防飞边裂纹的产生另外,在锻造过程中需使用冲子,冲头要有一定的锥度,为增加扩孔效果,可以几个冲子叠加起来使用。

硫化氢环境中17-4PH钢抗氢致开裂与应力腐蚀开裂性能

硫化氢环境中17-4PH钢抗氢致开裂与应力腐蚀开裂性能

硫化氢环境中17-4PH钢抗氢致开裂与应力腐蚀开裂性能王瑶;魏安安;申登峦【摘要】根据美国NACE标准研究了17-4PH钢在酸性H2S水溶液中的抗氢致开裂(HIC)和应力腐蚀开裂(SCC)的性能,利用光学显微镜及扫描电镜(SEM)观察了裂纹及组织形貌,并结合理论分析了材料的氢致开裂与应力腐蚀开裂行为.结果表明:17-4PH钢在标准NACE试验溶液中会产生氢致裂纹,试样内部微裂纹主要在晶界、夹杂等缺陷处成核并扩展;标准C型环试样在0.8σs的恒应力作用下,浸泡于饱和硫化氢溶液中,720 h内3组试样均发生断裂,表明其SCC敏感性较大,试样的宏观裂纹由边缘向内部扩展;扫描电镜结果显示,SCC断口有明显的脆性断裂(解理断口)特征,应力腐蚀开裂是由HIC引起,且裂纹扩展形式多为穿晶型.【期刊名称】《腐蚀与防护》【年(卷),期】2016(037)002【总页数】4页(P100-103)【关键词】17-4PH钢;硫化氢;应力腐蚀开裂;氢致开裂【作者】王瑶;魏安安;申登峦【作者单位】常州大学机械工程学院,常州213016;常州大学机械工程学院,常州213016;常州大学机械工程学院,常州213016【正文语种】中文【中图分类】TG172.9不锈钢材料在湿H2S环境中的腐蚀开裂时有发生, 17-4PH是一种典型的马氏体沉淀硬化型不锈钢,其性能特点是强度高、硬度高,耐蚀性能优于普通马氏体不锈钢,并可通过改变热处理工艺调整强度级别。

马氏体相变和时效处理形成沉淀硬化(Precipitation Hardening)相是其主要强化手段,由于其衰减性能好,抗腐蚀疲劳及疏水性强,被广泛应用于海上平台、涡轮机叶片、阀门、机械零部件等。

在酸性H2S水溶液中,17-4PH钢易发生氢脆,且对时效温度十分敏感。

徐增华指出17-4PH钢在317 ℃时效易氢脆破断,而在510 ℃以上温度时效则不易破断,为了改善沉淀硬化不锈钢抗氢脆性能,采用较高温度进行时效或过时效处理,是行之有效的措施[1]。

17-4PH不锈钢拉杆失效分析

17-4PH不锈钢拉杆失效分析

形貌和金相组织观察以及力学性 能测试 , 并与完好拉杆进行 了对 比分析。结果表 : 不锈 钢拉 杆是在腐蚀及应力 的共同作
用 发 生 了应 力 腐 蚀 断 裂 ; 于热 处 理 不 当 , 致 失效 拉 杆 中块 状 6一铁 素体 的 大 量 存 在 , 效 过 稃 中 晶 界 上 碳 化 物 的析 出 F 南 导 时
造成材料抗腐蚀能力下 降, 以及材质“ 硬脆 ” 同导致拉杆发生 断裂 。 共
[ 关键词]不锈钢 ; 拉杆 ; 口; 断 失效分析
[ 图 分 类 号 ]0 4 . 中 36 2+2 T 5 2 ; U0 [ 献 标 志 码 ]A 文 d i 1 .9 9 jis.6 3 24 2 1 .30 2 o : 0 3 6 /.s 17 - 1 .0 00 . 1 n 6
[ 文章编号]17 -2 4 2 1 ) 30 8 -5 6 36 1 (0 0 0 -120
Fa l r a y i f 1 PH t i e s St e d iu e An l ss 0 74 S a nl s e lRo
DONG i Cu .LI L . u U iv
第2 1 第 3期 5卷 0 0年 8月
失效分析与预防

A gs,00 uut2 1
Vo. No 3 1 5, .
1 4 H 不 锈 钢 拉 杆 失 效 分 析 7— P
董 翠 ,刘 丽玉
( 京航 空材 料 研 究 院 , 京 10 9 ) 北 北 0 0 5
[ 摘
要]某安装工程 中作为承 构件 的 1 4 H不锈钢拉杆在使用过程 中发牛断裂 , 7~ P 对失效拉朴进行化学成分分析 、 E 断 l
1 4 H不 锈钢 拉杆作 为某 工程结 构 的承力 7— P 构件, 在服 役过程 中发 生 了断裂 , 对整体 结构 的使

马氏体钢17-4ph,17-7ph等材料的热处理制度和力学性能 详细

马氏体钢17-4ph,17-7ph等材料的热处理制度和力学性能 详细

供17-4PH/AISI 630圆钢、环件、锻件、钢带、钢板、螺栓紧固件等 UNS S17400/17-4PH/AISI630/SUS630/0Cr17Ni4Cu4Nb, 630合金是由铜、铌/钶构成的沉淀硬化马氏体不锈钢,具有高强度、硬度(高达300 0 C/5000 C)和抗腐蚀等特性。

经过热处理后,产品的机械性能更加完善,可以达到高达1100-1300 mpa (160-190 ksi) 的耐压强度。

这个等级不能用于高于300 0C (572 0F) 或非常低的温度下,对大气及稀释酸或盐都具有良好的抗腐蚀能力,它的抗腐蚀能力与304 和430 一样。

一般用于制造耐腐蚀性要求高,同时又要求强度高的零部件,如轴类、阀杆、机械零部件、汽轮机、水刀、喷丝板等。

(本公司材料全部采用二次电渣重熔处理)5不锈钢的海洋腐蚀[5]海洋腐蚀主要指金属在海洋环境下所发生的腐蚀,是一人复杂的电化学过程。

海洋腐蚀就其环境发球湿腐蚀,其性质是电化学腐蚀[5]。

不锈钢在海洋工程中的应用日益增多,许多重要的海洋工程设备,如热交换器、螺旋桨、泵和阀门等采用耐海水腐蚀的不锈钢。

国内广泛应用的耐海水腐蚀不锈钢有奥氏体不锈钢,高纯铁素体不锈钢,双相不锈钢和沉淀硬化不锈钢。

从海洋腐蚀环境角度出发,沿垂直方向将海洋分为五个不同特性的腐蚀区带,如下图图1海洋腐蚀环境划分示意图[6]5.1不锈钢的海水腐蚀性能不锈钢是易钝金属,其腐蚀规律与碳钢和低合金钢不同,海水中大量的Cr-对依靠钝化防腐蚀的合金破坏极大,一般是全浸区最重(Cl-离子最多,)潮差区次之,飞溅区最轻。

不同海域的环境因素及海生物附着对不锈钢的腐蚀敏感性产生重要影响。

不锈钢在海水中的耐蚀性通常高Cr钢优于低Cr钢,Ni-Cr钢优于Cr钢,随着Ni、Cr含量的提高耐蚀性增加,降低含C量可提高不锈钢耐蚀性,不锈钢中加入Mo能提高钝化膜对Cl-的抵抗力[6]。

对于不锈钢来说,提高Cr含量、加入Ni\Mo元素,或降低C含量,能增强不锈钢的钝化能力,并提高不锈钢的耐海水腐蚀性能。

17—4PH不锈钢断裂原因分析

17—4PH不锈钢断裂原因分析
的成分 没计 。以及为满足机械性 能要求 ( 高强 度和硬度 ) 而制定的热处理 一 艺 r

所决定 材料基体 卜 将会存在一 定量 的 6 铁素体相 ,并控制在一定范 围内 ,平 均 5 %左右 ,且沿加 方 向分布 ,这种钢 的强化 主要是依靠 板条状马 氏体 以及 弥散析 出的强化相 ,因此 8 铁素体相对钢 的强化不发生影l 。从断 V附 近的金 I 向 I
维普资讯
1— P 4 H不锈 钢断裂原 因分析 7
重庆钢铁研 究所 何开 文 张全新
[ 摘要】 文通过 对 1- P 不锈 铜的化学成分 、高低倍金相 组织及硬度检 本 7 4H
验 ,对 其 钢 材 破 断 的原 因进 行 了分析 和 -- 得 知 1— P 不锈 钢 材 质 由于其 i ̄ - .e l 7 4H 硬 度 偏 高韧 性 较 差 及 其键 槽 设 计 欠妥 是 造 成 1— P 不锈 铜 断 裂 的 主 要 原 因 7 4H
的弧形 .属脆性疲劳断裂 。
图 2 试 样 的 断 口形 貌
34 金相检测 .
我们对 3 试样进行 了品粒度 、 金属夹杂 、8铁素体 及基体组织 等项 目的 非
金相检测 , 得该试样 的平均晶粒度 为 7 ;非金属夹杂 为 B .、D .级 ;金 测 级 0 5 1 5
相组织 为均匀 的板 条状 回火马 氏体 +弥散 析 出的强 化相 +均匀 分布 的 8铁 索 体 ,用定量金相测 出 8 铁索体的平均含量约为 5 % ,如 3 4 . 5 、 。
相组织观察未发现 网络状 5 ,且其数量仪 占 5 相 %左右 ,显然 , 6相不是 材料
断裂的直接原 因。 .
从断 口观察来看 ,断 面与轴线基本垂直 ,且较 为平褴 .它是钢材在无 明

17-4PH不锈钢无缝管

17-4PH不锈钢无缝管

产品名称17-4PH圆钢17-4PH简介17-4PH是沉淀、淬水、马氏体的不锈钢,这个等级具有高强度、硬度(高达300 0 C/5000 C)和抗腐蚀等特性。

经过热处理后,产品的机械性能更加完善,可以达到高达1100-1300 mpa 的耐压强度。

这个等级不能用于高于300 ℃或非常低的温度下,它对大气及稀释酸或盐都具有良好的抗腐蚀能力,它的抗腐蚀能力与304和430一样。

产品特性2、耐蚀性能17-4PH的抗腐蚀能力优于其它任何的标准的可硬化的不锈钢管。

在大多数情况下,它的抗腐蚀能力均不亚于304。

如果存在应力腐蚀裂痕的风险,较高的熟化温度必须高于550°C 最好为590°C。

氯化物介质中最佳回火温度为550°C。

H2S介质中最佳回火温度为590°C。

这个不锈钢在静态的海水中易遭受蚀损或裂缝腐蚀。

它在石油化工、食品加工及造纸业中的抗腐蚀能力和304L 等级一样。

物理性能密度:7.8g/cm3 比热:460 J/kg-k 热传导系数:(20-100℃)14w/m-k热膨胀系数:(20-100℃) 10.8×10 -6 /℃平均弹性模量:197Gpa产品用途食品工业,纸浆及造纸业,机械超强硬度部件,核废物排放管道,用于具有一定耐蚀要求的高强度零部件等。

主要用户要求高强度、硬度,还有一定腐蚀要求的单位力学性能和工艺性能典型室温下的力学性能如下表所示。

牌号温度/状态抗拉强度σb≥(MPa)屈服强度σ0.2≥(MPa)伸长率δ/%0Cr17Ni4Cu4Nb室温1310 1207 ≥14高温力学性能:测试温度(°C) 100 150 200 250 300抗屈强度MPa 730 710 690 670 650加工热成形热成形应在950-1200°C 温度范围内进行。

完整的热处理包括固熔退火、冷却(低于25°C)及熟化(在既定的温度下)。

17-4PH不锈钢热老化的磁多参数无损评估

17-4PH不锈钢热老化的磁多参数无损评估

试验研究________________________N B T 8D O I : 10.11973/w s jc 20210500717-4P H 不锈钢热老化的磁多参数无损评估褚英杰、孙琦\李乾武\史芳杰2,黄飞2,杨广宇2(1.福建宁德核电有限公司,宁德352000;2.苏州热工研究院有限公司,苏州215000)摘要:在350 °C 下对17-4P H 不锈钢进行加速热老化后开展力学试验、磁滞回线测试试验与磁多参数测试试验,结果表明,17-4P H 不锈钢热老化后冲击功下降,硬度上升。

磁滞回线表明 热老化对17-4P H 不锈钢的宏观磁性无明显影响,且磁参数呈无规律性波动。

应用人工神经网络 选取合适的节点数与算法,可建立17-4P H 不锈钢热老化的多参数高精度评估模型,为17-4P H 不 锈钢的热老化评估提供新的方法。

关键词:17-4P H 不锈钢;热老化;多参数中图分类号:TG115.28文献标志码: A 文章编号:1000-6656(2021)05-0029-05Nondestructive evaluation of thermal aging of 17-4PH stainless steel bymulti-magnetic parametersCHU Yingjie1, SUN Qi' , LI Qianwu2, SHI Fangjie2, HUANG Fei2, YANG Guangyu2(1. Fujian Ningde Nuclear Power Co., Ltd., Ningde 352000, China ;2. Suzhou Nuclear Power Research Institute Co. ♦ L td., Suzhou 215000, China)Abstract :The mechanical experiment, hysteresis loop test and multi-magnetic parameters test were carried out after accelerated thermal aging of 17-4PH under 350〇C. Results show that the impact energy of 17-4PH decrease while the hardness increase after thermal aging. The hysteresis loop shows that thermal aging has no impact on macroscopic magnetism of 17-4 PH and the magnetic parameters show no regular change. Through the application of artificial neural network, the proper node and algorithmic was chosen to build the precise module to evaluate the thermal aging of 17-4PH, which provide a new way to evaluate the thermal aging of 17-4PH.Key words : 17-4PH stainless steel ; thermal aging ; multi-parameter17-4P H (05C r l 7N i 4C u 4N b )马氏体不锈钢因具 有较高的强度和优异的耐腐蚀性能,被广泛应用于 核电厂的高强度结构部件。

核反应堆用174PH不锈钢的性能研究

核反应堆用174PH不锈钢的性能研究

二、材料与方法
1、材料准备
1、材料准备
174PH不锈钢基体材料,Stellite6合金粉末作为涂层材料。
2、激光熔覆实验
2、激光熔覆实验
采用激光熔覆技术在174PH不锈钢表面熔覆一层Stellite6合金涂层。激光熔 覆过程中,对涂层的厚度、成分、晶粒大小等进行检测与控制。
3、疲劳试验
3、疲劳试验谢谢观看 Nhomakorabea研究方法
2、实验设计:根据研究目的,设计相应的实验方案,包括材料制备、热处理、 力学性能测试、腐蚀实验、辐照实验等。
研究方法
3、数据采集与处理:通过实验获取相关数据,如材料的力学性能数据、腐蚀 速率数据、辐照后的微观结构变化等,并对这些数据进行整理、分析和处理。
研究方法
4、模拟计算:采用有限元模拟等方法,对核反应堆中的材料行为进行模拟计 算,以评估材料的承载能力、抗疲劳性能和抗辐射损伤能力等。
2、高周疲劳性能比较
2、高周疲劳性能比较
对比未进行激光熔覆的174PH不锈钢材料试样,激光熔覆Stellite6合金涂层 的174PH不锈钢疲劳寿命显著提高。在相同应力水平下,激光熔覆试样的疲劳寿 命是其未进行激光熔覆的基体材料的1.5-2倍。这表明激光熔覆技术在提高材料 表面高周疲劳性能方面具有显著效果。
1、深入探讨辐照对174PH不锈钢性能的影响机制,为提高其在核反应堆中的 抗辐射损伤能力提供理论指导。
参考内容
一、引言
一、引言
随着工业技术的不断进步,对于材料表面的耐磨性、耐腐蚀性及抗疲劳性等 性能的要求越来越高。在诸多表面改性技术中,激光熔覆技术因其在改善材料表 面性能方面的显著优势而受到广泛。本次演示以174PH不锈钢为基体,通过激光 熔覆技术在表面熔覆一层Stellite6合金涂层,对其高周疲劳行为进行研究。

17—4PH马氏体沉淀硬化不锈钢锻造开裂问题的解决措施

17—4PH马氏体沉淀硬化不锈钢锻造开裂问题的解决措施

17—4PH马氏体沉淀硬化不锈钢锻造开裂问题的解决措施17-4PH兼有强度高、耐蚀性好的优点,传统的工艺为固溶+时效处理,普遍采用的固溶温度为1040℃,随着时效温度和时效时间的延长,其强度和硬度升高,而塑韧性降低,因此就容易引起锻造开裂现象。

在本文的研究中,在传统工艺的基础上,增加对相关化学成分的调整处理,可以细化马氏体基体组织,提高材料的韧性及耐蚀性。

1 17-4PH马氏体沉淀硬化不锈钢的特点和应用1.1特点分析17-4PH钢属于沉淀、硬化不锈钢。

强度水平相当于Cr13型马氏体不锈钢,耐蚀性相当于18-8型奥氏体不锈钢。

有良好的冷、热加工性能和焊接性能和铸造性能。

1.2 应用17-4PH不锈钢广泛应用于飞机发动机、导弹、化工设备、核反应推重、制作400℃以下工作零件。

海上平台、直升机、甲板、航天涡旋机叶片、核废物桶等等。

美国一些先进的飞机发动机如CFM-56\CFM-80等。

不少中温工作的承力件用17-4PH钢制作。

在我国新研制的某型号发动机中也有不少17-4PH钢的零件。

在我国首先研制并获得应用的沉淀硬化不锈钢也是17-4PH钢,但到目前为止应用时间不久。

2 锻造开裂原因分析近期对17-4PH合金是沉淀、硬化马氏体不锈钢材料用度越来越广。

但产品在锻造过程中表层开裂特别严重。

钢锭是电渣重熔冶炼。

钢锭通过机床加工两端和外径车光,无重熔时暂留缺陷。

在鐓粗过程、拔长过程、压下过程都会产生严重开裂事故,导致生产不能正常进行,不得不停产分析开裂原因。

2.1 锻造加热温度过高考虑到为了增加抗腐蚀能力,材料中铜熔点为1083℃,当加热温度超过1100℃,因选择性氧化作用富铜层将熔化侵蚀钢表层晶粒界。

在1100℃以上锻造时,会发生热脆现象,使锻件表层发生鱼鳞状开裂现象。

基于这个理论,我们首先制订了两种试验方案:①将锻造加热温度调整为1100℃,始锻温度为1080℃,终锻温度为880℃。

②进行温锻试验,加热温度为880℃,始锻温度为860℃,终锻温度为660℃。

17-4PH 技术规范

17-4PH 技术规范
如果存在应力腐蚀裂痕的风 险,较高的熟化温度必须高于550ºC (1022ºF),最好为590ºC (1094ºF)。
氯化物介质中最佳回火温度为 550ºC-1022ºF。
H2S介质中最佳回火温度为590ºC1094ºF。
这个合金在静态的海水中易遭受蚀 损或裂缝腐蚀。
它在石油化工、食品加工及造纸业 中的抗腐蚀能力和304L 等级一样。
说明:
此处所提供的技术资料反映了我们在编辑此资 料时最高的水平及最全面的知识,但随着我们对抗 腐蚀等级产品研究的深入,内容可能会有一些细微 的变化。
我们建议你在询价或发出订单时,再次确认以上 信息。另外,每一个产品在应用时都有一些特殊的 情况。这里所提供的资料数据等仅是对产品的描 述,只有在我们公司做出书面的文件时,才能将其看 作是我们的保证、承诺。
硬度
Rockwell
Brinell
C38
375
C29
293
SANDMEYER STEEL COMPANY
ONE SANDMEYER LANE • PHILADELPHIA, PA 19116-3598 800-523-3663 • FAX 215-677-1430 •
物理特性
密度: 7800 kg/m3 (.28 lbs/in3) 经过热处理:硬化480°C (896°F) – 1 小时 – 气冷后,获得以下物理特性数据:
间隔温度
热膨胀
ºC
ºF
αx10-6ºC-1
0-100 0-200 0-300 0-400 0-500
10.8
20
68
11
100 212
11.3
135 140 150
200
250
392

17-4PH技术规范

17-4PH技术规范
17-4PH 技术规范
17-4PH合金是沉淀、硬化、马氏体不锈钢。
17-4PH合金是由铜、铌/钶构成的沉 淀、硬化、马氏体不锈钢。
这个等级具有高强度、硬度(高达 300º C/572º F)和抗腐蚀等特性。
经过热处理后,产品的机械性能更加 完善,可以达到高达1100-1300 mpa (160-190 ksi) 的耐压强度。
硬度
Rockwell
Brinell
C38
375
C29
293
SANDMEYER STEEL COMPANY
ONE SANDMEYER LANE • PHILADELPHIA, PA 19116-3598 800-523-3663 • FAX 215-677-1430 •
物理特性
密度: 7800 kg/m3 (.28 lbs/in3) 经过热处理:硬化480°C (896°F) – 1 小时 – 气冷后,获得以下物理特性数据:
间隔温度
热膨胀
ºC
ºF
αx10-6ºC-1
0-100 0-200 0-300 0-400 0-500
10.8
20
68
11
100 212
11.3
ft.lbf
20
15
17-4PH 01/05 2500
室温硬度最小值 室温最小值参考ASTM A693 热轧板材 ASTM保证值在3/16” - 3”厚度范围内有效
热处理
硬化496°C (925°F) - 4 小时 –气冷
硬化 593°C (1100°F) - 4 小时 – 气冷
如果你有其它的要求,请联系我们。
Min. Typ.
UTS N/mm
Min. Typ.

浅析时效处理对17-4PH不锈钢组织性能的影响

浅析时效处理对17-4PH不锈钢组织性能的影响

3 试验记录及数据分析 对经不 同热处理工艺 加工后 的试样 进行力学 性能试 验 、 金相试验及 x—rd试验 ,通过分 析试 验结果判定最佳 热处理试 验参数 3.1 17—4PH不锈 钢的力学性能试验 分别对 四组试样进行硬度 测试 、耐磨 性测试 、冲击韧性测
试 ,对 比不 同热处 理工艺参数 对试样力学 性能 的影 响 ,试 验结
韧性试验 ,金相试 验 .x—rd试验 表 2 热处理试样编号
工艺 编 号
工艺制度

1050 ̄lh固溶 ,水 冷;480 ̄C2、4、6h时效空冷

1050%1h固溶 ,水冷 ;520%2、4、6h时效空冷

1050 ̄lh固溶 ,水冷 ;600%2、4、6h时效空冷

Hale Waihona Puke 1050':Clh固溶 ,水冷
效试样作 为金相 实验 、x射线分析试样 。 3.2 显微组织以及 X射线分析 3.2.1 金相显微组织分析
观察图 2可 以看 出试样 韧性与 时效 温度及时效 时间的变 化 关系 ,其 冲击韧性 随时效 时间与 时效温度 的升高也 不断提

▲.Ni.Cr-Fe ■ -£.Cu · .M 23C6
高 。综合 以上力学性 能试 验结果分 析可 以看 出试样 经 520%6
小 时时效后 .试 样力学性能 出现峰值 ,所 以选 择 520 ̄C6小时时
70
工 程 与 材 料 科 学
2013 NO.12 Journal of Henan Science and Technology
温度 的升高 ,磨损 量以 520 ̄C时最小 ;而在相 同时效 温度 ,不 同 时效时 间作用下 ,试样耐磨性在一定 程度 上随时效时 间的延 长 而增大 。

17_4PH不锈钢长期时效对电化学腐蚀行为的影响

17_4PH不锈钢长期时效对电化学腐蚀行为的影响
(1. 中国核动力研究设计院,成都,610041;2. 四川大学材料科学与工程学院,成都,610064)
摘要: 采用恒电位阳极极化法研究了 17-4PH 不锈钢经长期时效后试样分别在 (0.5 mol/LH2SO4+1%NaCl) 溶液和 1%NaCl 溶液中的腐蚀行为。结果表明:17-4PH 不锈钢经时效处理后点蚀电位负移,钝化膜保护性下 降,材料耐蚀性能降低。17-4PH 不锈钢在含有 Cl-的 H2SO4 溶液中能发生钝化,并有较宽的钝化区域,而在 1%NaCl 溶液中不能形成钝化膜,Cl-对试样有严重的点蚀现象。阳极极化曲线显示,17-4PH 不锈钢随着时效 时间的延长耐蚀性降低,主要是由于时效处理使第二相沿晶界析出、材料组织发生改变所致。 关键词:17-4PH 不锈钢;长期时效;电化学;阳极极化曲线;耐蚀性 中图分类号:TG142. 24;TG113.23+ 1 文献标识码:A 表 1 17-4PH 不锈钢的化学成分 Composition of Type 17-4PH Stainless Steel
着时效时间延长,点蚀电位负移,腐蚀电流也随 时效时间延长而依次增加,表面钝化膜保护性下 降,材料的耐蚀性能明显随着时效时间的延长而 降低;且钝化电流有所波动,表明在钝化膜形成 初期存在膜破裂和再修复过程。长期时效后的阳 极钝化电流比未经时效处理的上升了约 2 个数 量级(表 2 ) ,表明不锈钢经长期时效后耐蚀性 大大降低。从点蚀电位与腐蚀电位的分离程度 (∆E =点蚀电位-腐蚀电位) 判断材料的抗点蚀能 [9] 力 ,时效时间越长,耐点蚀能力越差;在过钝 化区域,电流随电位增加急剧变大,这是过钝化 溶解过程。 图2为17-4PH不锈钢在1%NaCl溶液中的阳极 极化曲线。图2中,所有试样的参数都未出现钝化 区,且当电位超过大约200 mV后,随着电位的增 加,电流也增加。这表明该钢在1%NaCl溶液中点 蚀比较严重,这是活性Cl 所引起的[10]。图2显示 17-4PH不锈钢在350 ℃下时效时间越长,其耐蚀 性下降越严重。

17-4PH螺栓热镦过热组织和性能关系的研究

17-4PH螺栓热镦过热组织和性能关系的研究
体 的形 核 、长 大 的过 程 、及 过 热 组 织 6一 素 铁
【关键 词 】1 — P 、 固 溶 、 6一 素 4H 7 铁
体 、 热镦 、 危 害
Re e r h f r h e a i f e h a e t u t ea d s a c o e R l ton o t Ov r e t d S r c ur n
i n aer ospace fel Thi tc e f i d. s ari l ound outt tnu eaton and o he over ha cl i ft heat t uc ur ed s r t e of 5-f rt and gr er ie, ew up, and over heat t uc ur ed s r t e has afec i he m at i f ton on t eral 1 of 7—4PH,
体对1 — P 材料性能的影响。 74 H
表 明 : 6一 素 体 的存 在 ,不 仅提 高 了该 铁 组 织 的 氢 脆 敏 感 性 。还 降 低 了 该 材 料 的 冲 击 韧性 。本 文 的探 讨 对1 — P 7 4 H螺 栓 的 热 镦 生 产 。具 有 指 导 意义 。
关 系的初步探讨 ,找 出了其过热组织 6 铁素 一
Ke or 1 -4 yw d: 7 PH、 s l o u i , 5- e r e h t e dig、 h r o i s lt d on f ri 、 o a n t h a m

紧 固件 技 术
工与究 艺 研



点 数 图 注 :A为 原始 组织 硬 度值 ,B 为正 常组 织 硬 度值 ,C 为过 热组 织 硬度 值

马氏体钢17-4ph,17-7ph等材料的热处理制度和力学性能

马氏体钢17-4ph,17-7ph等材料的热处理制度和力学性能

可使铸铁表面形成连续、致密、牢固的表面膜;添加镍能获得耐碱性介质腐蚀性能优良的奥氏体铸铁;加稀土元素、镁,能使石墨球化,从而大大改善高硅铸铁的力学性能和工艺性能。

14 但在低浓度碱清洗之后表面容易达到生锈条件而产生闪锈。

常见金属材料基础知识(简要读本― ― 仅供内部使用)(2004 VER.)- 65 -第三节耐蚀低合金钢耐蚀低合金钢通常是指在碳钢中加入合金元素的总量低于3%左右的合金。

加入的合金元素种类、含量不同,所起的作用不同。

根据在不同介质中的耐腐蚀性能,可将耐蚀低合金钢分为如下几种:(1)耐大气腐蚀钢种;(2)耐海水腐蚀钢种;(3)耐硫化氢腐蚀钢种。

第四节不锈钢的耐蚀性不锈钢是铬、镍含量较高的合金钢。

通常把耐大气腐蚀的合金钢称为不锈钢,把在酸中及其它强腐蚀性介质中耐腐蚀的合金钢称为耐酸钢。

一般把上述不锈钢与耐酸钢统称为不锈耐酸钢或简称为不锈钢。

1.铬13 不锈钢铬13 不锈钢(马氏体、铁素体)的牌号对照见下表:中国美国英国西德日本苏联1Cr13 马氏体AISI 403、410 En 56B W-Nr, 4021 SUS 21、22 Э>K22Cr13 马氏体AISI 420 En 56C W-Nr, 4034 SUS 23 Э>K21Cr13 铁素体AISI 405 En 56A W-Nr, 4001、4024 SUS 38本钢种含铬12~14%,约为不锈钢必需含铬的最低量(Cr>12%)。

它可经热处理硬化,产生带磁性的马氏体结构,所以通称马氏体不锈钢。

低碳品种有铁素体不锈钢。

它的耐蚀性和其它不锈钢类似。

能够耐大气、水、硝酸、碱、盐、有机酸、有机化合物及其它氧化性环境的腐蚀;不耐非氧化性酸(硫酸、盐酸等)的腐蚀。

在含有卤素离子的溶液中可产生孔蚀和应力腐蚀破裂。

由于它不含镍,铬含量也较低,所以一般耐蚀性都低于铬17 铁素体和铬18 镍。

增材制造17-4PH不锈钢空蚀行为研究

增材制造17-4PH不锈钢空蚀行为研究

增材制造17-4PH不锈钢空蚀行为研究增材制造17-4PH不锈钢空蚀行为研究摘要:随着增材制造技术的快速发展,研究材料在制造过程中的性能和行为变得越来越重要。

本研究采用增材制造技术制备了17-4PH不锈钢试样,并通过断裂面观察、显微组织分析和力学性能测试研究了其空蚀行为。

结果显示,17-4PH不锈钢在增材制造过程中存在空蚀现象,且空蚀主要出现在试样内部。

空蚀会导致材料的力学性能下降,使材料容易发生断裂。

因此,进一步研究和改进增材制造技术以提高17-4PH不锈钢的空蚀行为至关重要。

引言:增材制造技术是一种通过逐层堆积材料来制造复杂形状产品的方法,具有快速、灵活和精确的特点。

不锈钢是一种重要的工程材料,具有良好的耐腐蚀性、强度和韧性。

17-4PH不锈钢是一种常用的变质不锈钢,在航空航天、船舶和石油化工等领域有着广泛的应用。

然而,由于增材制造过程中的热循环和快速冷却等因素,材料的性能和行为可能发生改变。

因此,研究17-4PH不锈钢在增材制造过程中的空蚀行为对提高材料的性能至关重要。

实验方法:本研究使用常见的增材制造设备制备了17-4PH不锈钢试样,并选择不同工艺参数进行制造。

制备完毕后,通过断裂面观察、显微组织分析和力学性能测试等方法研究了17-4PH不锈钢的空蚀行为。

结果与讨论:通过断裂面观察发现,17-4PH不锈钢试样存在明显的空蚀现象,主要出现在试样内部。

显微组织分析显示,在增材制造过程中,由于热循环和快速冷却等因素,17-4PH不锈钢的组织发生了变化。

原先均匀分布的晶粒出现了不均匀的晶粒生长和奥氏体相的析出。

这些变化会使材料的力学性能下降,使试样更容易发生断裂。

随后进行了力学性能测试。

结果显示,与传统制造工艺相比,通过增材制造制备的17-4PH不锈钢试样的强度和韧性明显降低。

其中,抗拉强度和延伸率分别降低了10%和20%。

这主要是由于空蚀导致试样内部存在局部的脆性区域,使材料的抗拉强度和韧性降低。

【精品】马氏体沉淀硬化不锈钢PH17-4的热处理与性能研究39

【精品】马氏体沉淀硬化不锈钢PH17-4的热处理与性能研究39

【精品】马氏体沉淀硬化不锈钢PH17-4的热处理与性能研究39大连理工大学材料科学与工程学院硕士研究生学位论文中期报告由于数据太大,无法上传,该中期报告中的大部分图片均省略姓名: 陈蕊学号: 21005043专业: 材料加工工程论文题目:马氏体沉淀硬化不锈钢PH17-4的热处理与性能研究指导教师: 邓德伟4 日填表日期: 2012 年 7 月马氏体沉淀硬化不锈钢PH17-4的热处理与性能研究一中期报告摘要报告中主要介绍了工作取得的主要研究成果、工作中出现的主要问题及下一)、XRD及维氏显微硬度计等测试手段,步的工作计划。

首先应用光学显微镜(OM研究了热处理对马氏体沉淀硬化不锈钢微观结构及力学性能的影响,结果表明:在进行不同热处理(主要包括固溶处理、固溶+时效处理、固溶+两次时效处理、固溶+调整+时效处理及两次固溶+调整+时效处理)后,马氏体沉淀硬化不锈钢微观结构发生很大变化,同时力学性能也有显著变化。

在马氏体沉淀硬化不锈钢研究的基础上,进一步研究其作为母材,在表面堆焊钴基合金后的微观结构及力学性能的变化及热处理对堆焊后试样的影响。

结果表明:在进行表面堆焊后,在母材靠熔合线处存在大约2mm左右的热影响区,在此区域存在组织梯度及硬度梯度,可见堆焊对母材影响较大;进一步对焊后材料进行热处理(固溶处理及固溶+不同温度时效处理),在进行固溶处理后,母材热影响区消失,堆焊层硬度提高,在固溶处理基础上进行不同温度时效处理后,母材组织仍保持均匀但发生变化,硬度随时效温度增加而减低,堆焊层没有明显变化。

目前,由于马氏体沉淀硬化不锈钢中析出物及逆变奥氏体极为细小,采用光学显微镜无法对其进行分辨,所以在下一步的工作中计划进行透射电镜下的观察,以对其进行分辨。

在堆焊后焊缝微区的变化,也无法通过光学显微晶进行分辨,所以在下一步的工作中计划进行透射电镜下的观察。

二论文工作已经取得的主要研究成果1 马氏体沉淀硬化不锈钢热处理部分1.1 实验内容对尺寸为Φ60*200的PH17-4圆棒试件进行热处理方案1见表1。

17_4PH不锈钢热处理工艺

17_4PH不锈钢热处理工艺

第37卷第9期2012年9月HEAT TREATMENT OF METALSVol.37No.9September 201217-4PH 不锈钢热处理工艺张敏,褚巧玲(西安理工大学材料科学与工程学院,陕西西安710048)摘要:介绍了不同的热处理工艺对17-4PH 马氏体沉淀硬化不锈钢力学性能及组织的影响,对其沉淀硬化机理进行了总结和探讨。

17-4PH 不锈钢兼有强度高、耐蚀性好的优点。

传统的工艺为固溶+时效处理,普遍采用的固溶温度为1040ħ,随着时效温度的提高和时效时间的延长,其强度和硬度升高,塑韧性降低。

在传统工艺的基础上,增加调整处理,可以细化马氏体基体组织,提高材料的韧性及耐蚀性。

对于17-4PH 钢的强化机理,普遍认为与ε-Cu 的析出有关,但对于其形貌的分析不尽相同。

关键词:17-4PH 不锈钢;固溶处理;时效处理;调整处理中图分类号:TG142.71文献标志码:A文章编号:0254-6051(2012)09-0008-04Heat treatment of 17-4PH stainless steelZHANG Min ,CHU Qiaoling(College of Materials Science and Engineering ,Xi ’an University of Technology ,Xi ’an Shaanxi 710048,China )Abstract :Effect of heat treatment on mechanical properties and microstructure of 17-4PH martensite stainless steel is introduced ,the mechanism of precipitation hardening of the steel is summarized and discussed.It was widely used owing to its high strength and excellent corrosion resistance.The traditional heat treatment of the steel is solution and aging.Generally ,solution temperature is 1040ħ.The strength and hardness increase gradually with aging temperature and time increasing ,while the impact property decreases.With the intermediate treatment among the solid solution and aging ,the impact property and the corrosion resistance are obviously increased due to the refined martensite lath.It is widely believed that the mechanism of precipitation hardening of 17-4PH martensite stainless steel is due to the precipitation of ε-Cu ,but the analysis about morphology of ε-Cu is various.Key words :17-4PH stainless steel ;solution treatment ;aging treatment ;intermediate treatment收稿日期:2012-06-01基金项目:陕西省自然科学基金(2012JM6003);西安市科技计划项目(CX1250②)作者简介:张敏(1967—),男,陕西西安人,教授,博士,主要从事焊接成形过程的力学行为及其结构质量控制、焊接凝固过程的组织演变行为及其先进焊接材料的研究,发表论文80余篇。

17-4PH材料热处理知识讲解

17-4PH材料热处理知识讲解

17-4P H材料热处理不锈钢传感器材料与热处理探讨摘要:沉淀硬化型不锈钢0Cr17Ni4Cu4Nb,作为不锈钢传感器弹性元件的常用材料,其材料成分和含量将影响热处理后的综合机械性能。

可通过调控其材料成分和含量及严格热处理工艺降低δ-铁素体的含量,获得均匀的金相组织,提高材料的机械性能,从而改善传感器的性能指标。

关键词:不锈钢材料热处理固溶金相组织δ-铁素体一。

概述称重传感器性能的优劣,决定了衡器的准确度。

稳定性和可靠性。

以不锈钢作为弹性体材料的称重传感器,可以进行金属膜片焊接密封,具有防腐。

防爆。

高可靠性。

高稳定性的特点,在腐蚀性场合。

食品。

化工等行业,将成为合金钢传感器的替代品,市场容量逐渐放大。

目前,称重传感器的弹性体材料主要分为三类:铝合金(LY12).合金钢(40CrNiMoA).不锈钢(0Cr17Ni4Cu4Nb),前两种材料应用最为普遍,加工工艺。

热处理工艺。

制作工艺已十分成熟。

但目前国内不锈钢传感器的研究。

生产处于初级阶段,市场需求不大,还没有形成大批量生产不锈钢传感器的市场规模,不锈钢传感器准确度低,达到GB/T 7551-1997《称重传感器》国家标准和JJG 669-2003《称重传感器》计量检定规程中C3级的比率低,只有部分形式及规格的不锈钢传感器可以做到高准确度等级。

其原因是不锈钢传感器制造成本高,国内厂家对不锈钢传感器的制造技术研究不够,没有完全掌握,主要有:1.不锈钢传感器弹性体材料相关基础性研究不够,对其成分。

冶炼工艺。

轧制要求。

供货状态并非了如指掌。

2.国内对不锈钢材料的热处理工艺未能完全掌握,热处理对传感器性能指标(主要是滞后指标)的影响未能解决。

3.应变计与不锈钢材料的匹配。

对于称重传感器的弹性体材料而言,材料成分决定其组织,组织决定材料性能,材料性能决定传感器的性能,因此材料选择及成分的确定是第一步,其次,热处理工艺和应变计的匹配成为关键点。

二。

不锈钢传感器弹性体材料选择一般来讲,弹性体采用的金属材料除了对化学成分和冶炼条件严格要求外,还要有优良的综合性能,在保证弹性和应力的同时,尽量选用抗微塑变形能力高的材料,且材料的纯度要高,成分的均匀性好。

核级17-4PH不锈钢小型部件去污与热老化评估

核级17-4PH不锈钢小型部件去污与热老化评估

核级17-4PH不锈钢小型部件去污与热老化评估
李乾武;陈开;万璟;史芳杰;杨广宇
【期刊名称】《核安全》
【年(卷),期】2024(23)2
【摘要】压水堆核电厂的稳压器喷淋阀是调节稳压器压力的重要部件,其阀杆材质为17-4PH,在此服役环境下,面临表面沾污、热老化的问题。

本文研究了通过表面处理去除阀杆表面沾污层的可行性,通过电子束焊接技术对阀杆部件进行加长,讨论小尺寸部件的热老化问题。

结果表明,表面处理降低放射性的效果良好,满足放射性废物管理要求;电子束焊接保证了焊接件的机械强度;力学性能实验结果表明,阀杆在此服役环境下,存在较大热老化风险。

通过去污、焊接、力学性能分析,证明了该评估流程可用于被沾污的核电小型部件的热老化评估。

【总页数】6页(P59-64)
【作者】李乾武;陈开;万璟;史芳杰;杨广宇
【作者单位】苏州热工研究院有限公司;辽宁红沿河核电有限公司
【正文语种】中文
【中图分类】TL38
【相关文献】
1.热老化对核级316LN锻造控氮奥氏体不锈钢微观组织及性能的影响
2.热老化过程中焊态和热处理态核级316L不锈钢焊缝的组织演变
3.17-4PH不锈钢热老化的
磁多参数无损评估4.17-4PH不锈钢热老化脆化的非线性超声检测评估5.核级316NG奥氏体不锈钢在热老化条件下的析出相
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㊀第53卷第3期原子能科学技术V o l .53,N o .3㊀2019年3月A t o m i cE n e r g y S c i e n c e a n dT e c h n o l o g yM a r .2019反应堆内17G4P H 马氏体不锈钢阀杆材料长时间服役后的热老化脆化行为与断裂机制张长义,白㊀冰,王瀚霄,杨㊀文∗(中国原子能科学研究院反应堆工程技术研究部,北京㊀102413)摘要:核电站主蒸汽系统中的阀杆等关键部件常用材料为17G4P H 马氏体不锈钢,在300ħ左右的高温环境下,该材料会随服役时间的延长发生热老化脆化,具体表现为韧脆转变温度(D B T T )升高㊁上平台能量降低和硬度增加,对反应堆的安全运行构成潜在威胁.本文针对热老化后的17G4P H 马氏体不锈钢阀杆材料,通过扫描电子显微镜(S E M )㊁电子背散射衍射(E B S D )等微观分析手段,研究其热老化脆化行为和断裂机制.结果表明,17G4P H 马氏体不锈钢热老化后,马氏体板条束长大,晶界总数增多,冲击断口上微裂纹数量增多,且尺寸近似于马氏体板条束尺寸.结合其冲击性能等进一步分析了材料的脆性断裂机制,结果显示,小角度晶界与C u 相互作用产生的硬化导致脆化,是17G4P H 马氏体不锈钢发生热老化脆化的主要原因.关键词:热老化脆化;马氏体板条;小角度晶界;电子背散射衍射中图分类号:T L 341㊀㊀㊀文献标志码:A㊀㊀㊀文章编号:1000G6931(2019)03G0403G05收稿日期:2018G08G21;修回日期:2018G11G14基金项目:国家自然科学基金资助项目(11575295)作者简介:张长义(1971 ),男,北京人,高级工程师,反应堆结构材料专业∗通信作者:杨㊀文,E Gm a i l :y a n gw e n @c i a e .a c .c n 网络出版时间:2018G12G24;网络出版地址:h t t p:ʊk n s .c n k i .n e t /k c m s /d e t a i l /11.2044.T L .20181221.1358.016.h t m l d o i :10.7538/y z k .2018.yo u x i a n .0709T h e r m a lA g i n g E m b r i t t l e m e n t B e h a v i o r a n dF r a c t u r eM e c h a n i s m o f 17G4P H M a r t e n s i t i c S t a i n l e s s S t e e l S e r v i n g f o r aL o n g Ti m e i nN u c l e a rP o w e rP l a n t Z H A N GC h a n g y i ,B A IB i n g,WA N G H a n x i a o ,Y A N G W e n ∗(C h i n a I n s t i t u t e o f A t o m i cE n e r g y ,P .O .B o x 275G51,B e i j i n g 102413,C h i n a )A b s t r a c t :㊀T h e v a l v e s t e mu s e d i n t h em a i n s t e a ms ys t e mo f n u c l e a r p o w e r p l a n t (N P P )i s u s u a l l y 17G4P H m a r t e n s i t i c s t a i n l e s s s t e e l .W h e n i t s e r v e s i n300ħf o r a l o n g t i m e ,t h e t h e r m a l a g i n g e m b r i t t l e m e n t o f v a l v e s t e m w i l l b e s i gn i f i c a n t ,a n d t h e p e r f o r m a n c e i s t h a t t h e d u c t i l eb r i t t l e t r a n s i t i o nt e m p e r a t u r e (D B T T )a n dt h eh a r d n e s s i n c r e a s e ,a n d t h e u p p e r s t a g e e n e r g y (U S E )d e c r e a s e s .I tw i l l s e r i o u s l y a f f e c t t h e s a f e t y a n d e c o n o m i c o pe r a t i o no fn u c l e a r p o w e r p l a n t .T h e17G4P H m a r t e n s i t i cs t a i n l e s ss t e e lv a l v es t e m af t e r t h e r m a l ag i n g w a ss t u d i e db y s c a n n i n g e l e c t r o n m i c r o s c o pe (S E M )a n de l e c t r o nb ac k s c a t t e r e dd i f f r a c t i o n(E B S D).T he t h e r m a l a g i n g e m b r i t t l e m e n t b e h a v i o r of t h e17G4P H m a r t e n s i t i c s t a i n l e s s s t e e l a n d t h eb r i t t l e f r a c t u r em e c h a n i s mo f t h em a t e r i a lw e r e f u r t h e r a n a l y z e d.T h e r e s u l t s s h o wt h a t t h e s i z e o fm a r t e n s i t e p l a t e b u n d l e a n d t h e n u mGb e r o fg r a i nb o u n d a r y i n c r e a s e.Th e n u m b e r o fmi c r o c r a c k s i n c r e a s e s o n t h e i m p a c t f r a cGt u r e,a n d t h e s i z e i s s i m i l a r t o t h a t o f t h em a r t e n s i t e p l a t eb u n d l e.C o m b i n i n g w i t h t h e i m p a c t p r o p e r t i e s,t h eb r i t t l ef r a c t u r e m e c h a n i s m o ft h e m a t e r i a lw a sa n a l y z e d.T h e r e s u l t s s h o wt h a t t h e i n t e r a c t i o n o f t h e s m a l l a n g l e g r a i nb o u n d a r y a n dC u l e a d s t o h a r dGe n i n g e m b r i t t l e m e n t,w h i c h i s t h em a i nr e a s o nf o r t h e t h e r m a l a g i n g e m b r i t t l e m e n to f 17G4P H m a r t e n s i t i c s t a i n l e s s s t e e l.K e y w o r d s:t h e r m a la g i n g e m b r i t t l e m e n t;m a r t e n s i t e p l a t eb u n d l e;s m a l la n g l e g r a i n b o u n d a r y;e l e c t r o nb a c k s c a t t e r e dd i f f r a c t i o n㊀㊀17G4P H马氏体不锈钢常用于核电站内的阀门阀杆等关键部件,该材料部件在300ħ左右的高温环境下,会随着服役时间的延长发生热老化脆化,在特殊受力或突然停功率降温等状态下极易导致裂纹产生,国外已发生过阀杆断裂的案例[1],其热老化脆化行为对反应堆的安全运行构成潜在威胁.因此,国外已投入很多精力研究其热老化脆化行为规律和断裂机理,但多集中于对材料加速热老化后进行的性能表征和微观分析[2G6],对堆内实际服役后的材料性能及组织结构变化鲜有研究,本文将针对热老化后的17G4P H马氏体不锈钢阀杆材料,利用E B S D㊁S E M等分析手段,研究其发生热老化脆化后的断裂行为.之前针对反应堆内实际使用的17G4P H马氏体不锈钢也进行了性能研究[7],研究结果表明,17G4P H马氏体不锈钢阀杆材料在反应堆内约300ħ的高温环境下长时间(>10a)服役后,会发生明显的热老化脆化和硬化现象,具体表现为韧脆转变温度升高㊁上平台能量降低和硬度增加.为研究其力学性能变化的原因,本文针对热老化后的样品分别进行E B S D和S E M表征.1㊀实验方法1 1㊀实验样品实验样品为国内某核电站提供的堆内实际服役后卸下的阀杆,材料为17G4P H马氏体不锈钢,具体元素组成列于表1.该阀杆材料在堆中已使用19a,其老化部位的环境温度为290ħ.1 2㊀微观分析将冲击性能已明显下降,即已发生明显热老化脆化的样品取部分进行磨抛,利用E D A X 公司的P e g a s u sX M2E B S D探头在扫描电镜J S MG7001F中进行E B S D分析,以获得其组织结构信息.另外,从冲击功较低的样品中选取1~2个断头,沿垂直于断面的方向切取约10m mˑ10m m见方的试样,磨抛并腐蚀后在扫描电镜下观察其裂纹形貌和走势.表1㊀17G4P H马氏体不锈钢R C C M中元素组成T a b l e1㊀C o m p o s i t i o no f17G4P H m a r t e n s i t i cs t a i n l e s s s t e e l f r o m R C C M元素含量元素含量Cɤ0 07Sɤ0 020S iɤ1 00C r15 50~17 50M nɤ1 00N i3 00~5 00Pɤ0 025C u3 00~5 00图1㊀热老化前后的马氏体组织F i g.1㊀M a r t e n s i t em i c r o s t r u c t u r eb e f o r e a n da f t e r t h e r m a l a g i n g2㊀实验结果2 1㊀马氏体组织利用E B S D对热老化前后的样品组织进行表征,结果如图1所示.可看出,热老化后,原404原子能科学技术㊀㊀第53卷奥氏体晶粒尺寸变大,奥氏体晶粒中的马氏体板条束尺寸变大.热老化前后奥氏体晶粒中马氏体板条束尺寸统计结果如图2所示.图2㊀热老化前后的马氏体板条束尺寸分布F i g.2㊀S i z e d i s t r i b u t i o no fm a r t e n s i t e p l a t e b u n d l eb e f o r e a n da f t e r t h e r m a l a g i ng蓝色线条为>15ʎ晶界,绿色线条为5~15ʎ晶界,红色线条为2~5ʎ晶界图3㊀热老化前后的大角度晶界及小角度晶界分布F i g .3㊀D i s t r i b u t i o no f l a r g e a n d s m a l l a n g l e b o u n d a r i e sb e f o r e a n da f t e r t h e r m a l a g i n g热老化前马氏体板条的平均尺寸为12μm ,热老化后增大为15μm .随着马氏体板条尺寸的增大,组织内大角度晶界(>15ʎ)数量减少,但晶区或板条束内的小角度晶界数量明显增多,如图3所示.经统计可知,热老化后,基体内总的晶界数量明显增多,晶界长度明显增加.2 2㊀冲击断口形貌样品热老化前化后0ħ冲击试验的示波曲线如图4所示.从位移G载荷曲线分析,热老化前的样品在断裂过程中有裂纹的稳态扩展阶段,且失稳扩展阶段载荷缓慢下降;而样品热老化后,断裂过程中不存在裂纹的稳态扩展阶段,在弹性变形阶段未达到最高断裂强度便发生了脆性的失稳扩展,表明整个样品已出现明显脆化行为,一旦存在微裂纹便会迅速发生失稳扩展,导致材料的脆性断裂.从位移G能量变化曲线上平台能量的差异可看出,热老化后材料明显脆化.这从断口形貌(图5)上也可清晰看出.图4㊀热老化前后样品的冲击性能曲线F i g .4㊀I m p a c t t e s t i n g c u r v e o f s a m pl e s b e f o r e a n da f t e r t h e r m a l a g i ng图5㊀热老化脆化样品的冲击断口S E M 图像F i g .5㊀S E Mi m a g e o f i m pa c t f r a c t u r e o f s a m p l e a f t e r t h e r m a l a g i n g e mb r i t t l e m e n t 从图5可看出,断口形貌以河流花样为主,整个断面上无韧性纤维区.在断裂刻面之间存504第3期㊀㊀张长义等:反应堆内17G4P H 马氏体不锈钢阀杆材料长时间服役后的热老化脆化行为与断裂机制在塑性变形产生的撕裂棱,但撕裂棱较少且其中韧窝小而浅,存在大量的穿晶二次裂纹.表明经过长期热老化,断口形式已转变为全脆的准解理状断口,断面上观察不到明显的裂纹源,可认为裂纹开始于紧挨缺口的位置.断口照片中,准解理小面尺寸近似于马氏体板条束尺寸,约10~15μm ,由于热老化后马氏体板条束尺寸增大,而较大的准解理小面对应断裂时消耗的能量较少,因此可得出,热老化后马氏体板条束尺寸的增大将导致材料韧性变差,更易发生脆性启裂.2 3㊀微裂纹断裂过程一般受微裂纹控制,其过程包括:塑性变形(外力作用下位错运动)ң脆性相或硬粒子开裂形成微裂纹ң微裂纹长大ң达到临界尺寸后的失稳扩展ң试样断裂.利用Z e i s sS U P R A 55扫描电镜对热老化后样品断口(沿图6中虚线切开)的纵剖面进行观察,在宏观断口下方有很多未完全扩展的微裂纹,其微裂纹的长度近似于马氏体板条束尺寸,约10~15μm ,如图7所示.图6㊀热老化后样品纵剖面取样示意图F i g .6㊀S c h e m a t i c d i a g r a mo f l o n gi t u d i n a l p r o f i l e s a m p l e a f t e r t h e r m a l a g i n g3㊀分析讨论3 1㊀马氏体板条尺寸对材料热老化脆化行为的影响一般来说,晶粒尺寸的长大会使材料的强度和韧性降低.由于晶粒尺寸与晶界总面积呈反比,晶粒尺寸的增大会导致晶界上杂质和P ㊁S 等元素的偏聚,使浓度升高,加速材料晶界的脆化,从而降低了材料的韧塑性.晶粒长大是热激活㊁扩散和界面反应控制的过程,主要表现为相界面的迁移,热老化时间的增长会使较大晶粒逐步吞并较小的晶粒,实际上就是晶界处原子不断跨越界面迁移扩散的过程,晶粒的长大同时会引起弹性应变,产生畸变能.图7㊀热老化脆化样品中的微裂纹F i g .7㊀M i c r o c r a c k i n s a m pl e a f t e r t h e r m a l a g i n g em b r i t t l e m e n t 之前的硬度测量结果[7]显示,热老化后该马氏体不锈钢发生了一定程度的硬化.而E B S D 统计所得结果不符合H A L L Gp e t c h 公式中硬度与平均晶粒尺寸呈正比的关系,原因是17G4P H 为沉淀硬化不锈钢,硬度除受阻碍滑移的晶界数量影响外,主要与马氏体板条内沉淀硬化相有关.马氏体组织中大量析出富铜相(εGC u )和少量碳化物第二相质点,弥散分布于板条马氏体中,使材料强度增加,硬度增加,同时第二相质点又与马氏体中的高密度位错发生交互作用,阻碍位错的运动,导致韧塑性降低.3 2㊀断裂模式分析分析图7中裂纹的扩展情况,可发现对于热老化后的样品,从启裂到裂纹扩展,再到失稳断裂,整个过程属于不连续的断裂过程,由于调幅分解生成αᶄ脆性相,首先在不同位置产生许多微裂纹,裂纹形核后并不发生迅速扩展,经过一定程度的长大以后,各微裂纹之间以塑性撕裂的方式相互串联起来进而扩展,图4中冲击功的值也主要体现在撕裂方式上,即脆性断裂主要在于裂纹的扩展,这种裂纹形核和扩展的方式称为扩展控制类型.在裂纹的扩展过程中,大角度晶界会使其发生偏转,甚至阻碍裂纹的扩展,而马氏体板条中的小角晶界并未对裂纹的扩展产生明显影响.由于热老化后大角度晶界比例明显较少,604原子能科学技术㊀㊀第53卷没有足够的大角度晶界密度来阻止脆性裂纹的进一步扩展,即一旦脆性裂纹达到临界尺寸,脆性裂纹的失稳扩展过程将更容易进行.结合示波曲线的分析,总结出导致热老化后样品脆性断裂变化过程.1)裂纹形核阶段:调幅分解的αᶄ相为裂纹提供更多有效的形核质点.2)裂纹稳态扩展阶段:热老化后样品没有裂纹稳态扩展阶段,较低的能量便会导致扩展过程发生.3)裂纹失稳扩展阶段:热老化后基体阻碍裂纹扩展,大角度晶界比例减少,导致裂纹失稳扩展过程更容易进行.由于热老化后小角度晶界的明显增多,推测是发生调幅分解后形成富C r的αᶄ相所产生,而小角度晶界的本质是位错,即热老化后材料中产生了高密度的位错结构,位错与材料中的C u相互作用,产生硬化[8G9],继而导致脆化,这是硬化导致的脆化,同时,晶界上的P㊁S以及碳化物的偏聚,将弱化晶界,同样会导致脆化,这是非硬化导致的脆化.由于材料中P㊁S 含量控制严格,但C u含量较多(17G4P H马氏体不锈钢中含有4%左右的C u),因此,硬化导致的脆化是17G4P H马氏体不锈钢发生热老化脆化最主要的原因,后续还将在透射电子显微镜和三维原子探针的表征中进一步证实和分析.4㊀结论针对热老化后的17G4P H马氏体不锈钢阀杆材料,通过S E M㊁E B S D等微观分析手段,研究了其热老化脆化行为和断裂机制,分析得出以下结论.1)17G4P H马氏体不锈钢热老化后,马氏体板条束长大,晶界总数增多,冲击断口上微裂纹数量增多,且尺寸近似于马氏体板条束尺寸.2)热老化后样品的脆性断裂过程为:调幅分解的αᶄ相提供更多的形核质点,较少的大角度晶界无法有效阻碍裂纹扩展,导致裂纹扩展中能量消耗小,失稳扩展更易进行.3)硬化导致的脆化是17G4P H马氏体不锈钢发生热老化脆化最主要的原因,后续还将在透射电子显微镜和三维原子探针的表征中进一步证实和分析.参考文献:[1]㊀D A V I D A.M a i ns t e a m i s o l a t i o n v a l v e ss t e m sf a i l a r e a n a l y s i s,R e p o r tN o13GM TG003[R].[S.l.]:[s.n.],2013.[2]㊀S H I A OJ J,T S A IC H,K A I JJ,e t a l.A g i n ge m b r i t t l e m e n t a n d l a t t i c e i m a g ea n a l y s i s i naF eGC rGN i d u p l e xs t a i n l e s ss t e e l a g e da t400ħ[J].J o u r n a lo f N u c l e a r M a t e r i a l s,1994,217(3):269G278.[3]㊀MU R A Y AMA M,K A T A Y AMA Y,H O N OK.P h a s es e p a r a t i o na n d p r e c i p i t a t i o ni na17G4P Hs t a i n l e s s s t e e l b yp r o l o n g e da g i n g a t400ħ[J].M i c r o s c o p y a n d M i c r o a n a l y s i 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y,2003,140:340G345.[7]㊀B A I B i n g,Z HA N G C h a n g y i.T h e r m a l a g i n ge f f e c t o f17G4P H m a r t e n s i t i c s t a i n l e s s s t e e l v a l v e sf o rn u c l e a r p o w e r p l a n t[J].M a t e r i a l s S c i e n c eF o r u m,2016,850:96G100.[8]㊀杜涛,甘晓龙,岳江波,等.时效处理对17G4P H 不锈钢硬化效果分析[J].中国科技信息,2013(18):140G141.D U T a o,G A N X i a o l o n g,Y U EJ i a n g b o,e ta l.E f f e c t o f a g i n g t r e a t m e n t o n h a r d e n i n g o f17G4P Hs t a i n l e s s s t e e l[J].C h i n aS c i e n c e a n dT e c h n o l o g yI n f o r m a t i o n,2013(18):140G141(i nC h i n e s e).[9]㊀王均.核反应堆用17G4P H不锈钢的性能研究[D].成都:四川大学,2007.704第3期㊀㊀张长义等:反应堆内17G4P H马氏体不锈钢阀杆材料长时间服役后的热老化脆化行为与断裂机制。

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