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金属材料检测实验室的内部质量监控
1
作者
高江君
《理化检验(物理分册)》
CAS
2024年第6期75-77,共3页
利用实验室现有资源实施内部质量监控活动,从而持续监控实验室能力水平,可以保证实验室输出数据和结果的准确性和可靠性。以金属材料检测实验室为例,阐述了几种实施内部质量监控和评价的方法,结果可为广大实验室工作者提供参考。
关键词
内部质量监控
金属材料检测实验室
质量监控和评价方法
盲样测试
质控图
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职称材料
650℃时效SP2215奥氏体耐热钢管的微观组织和力学性能
2
作者
靳晓坤
张世超
+3 位作者
杜晋峰
梁军
宋建新
张峥
《稀有金属材料与工程》
SCIE
EI
CAS
CSCD
北大核心
2024年第2期501-508,共8页
通过OM、SEM、TEM和显微硬度、室温冲击以及高温拉伸试验,研究了650℃时效不同时间后SP2215奥氏体耐热钢管的微观组织、力学性能及断裂机理。结果表明,固溶态SP2215钢微观组织由奥氏体,少量孪晶及未溶Nb N和Z相组成;650℃时效时Cr23C6...
通过OM、SEM、TEM和显微硬度、室温冲击以及高温拉伸试验,研究了650℃时效不同时间后SP2215奥氏体耐热钢管的微观组织、力学性能及断裂机理。结果表明,固溶态SP2215钢微观组织由奥氏体,少量孪晶及未溶Nb N和Z相组成;650℃时效时Cr23C6优先在奥氏体晶界析出,且随时效时间延长逐渐增多、粗化并形成连续网状;球形富Cu相在奥氏体晶内析出且尺寸稳定,时效2012 h约为15 nm;SP2215钢晶内室温显微硬度在时效50 h时基本达到最大值,之后趋于稳定,这与稳定富Cu相的析出强化作用有关;SP2215钢具有明显的高温时效脆化倾向,时效2012 h室温冲击吸收功较固溶态降低约78.5%,室温冲击断裂随时效时间延长由韧性断裂向沿晶脆性断裂转变,这是由Cr23C6在奥氏体晶界析出并逐渐聚集、粗化导致的。SP2215钢在650℃,2.5×10^(-4)s^(-1)应变速率下拉伸时出现锯齿流变(Portevin-Le Chatelier, PLC)现象,锯齿类型为Type (A+B),随时效时间延长PLC逐渐“减弱”,但锯齿类型不变;随时效时间延长SP2215钢高温拉伸屈服强度基本保持稳定,抗拉强度和断面收缩率逐渐降低,高温拉伸断裂由韧性断裂向准解理脆性断裂转变。
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关键词
SP2215奥氏体耐热钢
时效
微观组织
力学性能
原文传递
SP2215/T92异种钢焊接接头微观组织与力学性能研究
被引量:
3
3
作者
靳晓坤
张世超
+5 位作者
刁旺战
杜晋峰
谢锡善
宋建新
梁军
张峥
《稀有金属材料与工程》
SCIE
EI
CAS
CSCD
北大核心
2023年第9期3250-3263,共14页
采用手工钨极氩弧焊和ERNiCr-3焊丝制备了SP2215/T92异种钢钢管焊接接头,研究了热处理前后接头的微观组织,力学性能及拉伸断裂机制。结果表明:焊缝金属以完全奥氏体组织凝固成柱状枝晶,Nb元素在枝晶间偏析并形成富Nb第二相粒子,焊后热...
采用手工钨极氩弧焊和ERNiCr-3焊丝制备了SP2215/T92异种钢钢管焊接接头,研究了热处理前后接头的微观组织,力学性能及拉伸断裂机制。结果表明:焊缝金属以完全奥氏体组织凝固成柱状枝晶,Nb元素在枝晶间偏析并形成富Nb第二相粒子,焊后热处理对焊缝组织无显著影响;T92与焊缝金属界面以及SP2215与焊缝金属界面均存在岛状或半岛状宏观偏析,跨T92与焊缝金属界面存在一定程度的碳迁移,而跨SP2215与焊缝金属界面碳迁移现象不明显,焊后热处理对宏观偏析和碳迁移无显著影响;T92侧粗晶热影响区硬度最高,细晶热影响区硬度次之,临界热影响区硬度最低,焊后热处理显著降低了粗晶热影响区和细晶热影响区硬度,改善了T92热影响区的微观组织和力学性能;T92侧熔合线附近形成了δ铁素体,是整个接头硬度最低区域,焊后热处理对δ铁素体的硬度无明显影响;焊态和热处理态接头室温拉伸均在焊缝处以韧性方式断裂,而650℃高温拉伸时均在T92侧以韧性方式断裂。
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关键词
SP2215
T92
异种钢接头
微观组织
力学性能
原文传递
题名
金属材料检测实验室的内部质量监控
1
作者
高江君
机构
江苏武进不锈钢股份有限公司
出处
《理化检验(物理分册)》
CAS
2024年第6期75-77,共3页
文摘
利用实验室现有资源实施内部质量监控活动,从而持续监控实验室能力水平,可以保证实验室输出数据和结果的准确性和可靠性。以金属材料检测实验室为例,阐述了几种实施内部质量监控和评价的方法,结果可为广大实验室工作者提供参考。
关键词
内部质量监控
金属材料检测实验室
质量监控和评价方法
盲样测试
质控图
Keywords
internal quality control
metal material testing laboratory
quality control and evaluation methods
blind sample test
quality control chart
分类号
TU201.2 [建筑科学—建筑设计及理论]
TB31 [一般工业技术—材料科学与工程]
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职称材料
题名
650℃时效SP2215奥氏体耐热钢管的微观组织和力学性能
2
作者
靳晓坤
张世超
杜晋峰
梁军
宋建新
张峥
机构
国家能源集团新能源技术研究院
有限公司
北京航空航天大学
江苏武进不锈钢股份有限公司
出处
《稀有金属材料与工程》
SCIE
EI
CAS
CSCD
北大核心
2024年第2期501-508,共8页
文摘
通过OM、SEM、TEM和显微硬度、室温冲击以及高温拉伸试验,研究了650℃时效不同时间后SP2215奥氏体耐热钢管的微观组织、力学性能及断裂机理。结果表明,固溶态SP2215钢微观组织由奥氏体,少量孪晶及未溶Nb N和Z相组成;650℃时效时Cr23C6优先在奥氏体晶界析出,且随时效时间延长逐渐增多、粗化并形成连续网状;球形富Cu相在奥氏体晶内析出且尺寸稳定,时效2012 h约为15 nm;SP2215钢晶内室温显微硬度在时效50 h时基本达到最大值,之后趋于稳定,这与稳定富Cu相的析出强化作用有关;SP2215钢具有明显的高温时效脆化倾向,时效2012 h室温冲击吸收功较固溶态降低约78.5%,室温冲击断裂随时效时间延长由韧性断裂向沿晶脆性断裂转变,这是由Cr23C6在奥氏体晶界析出并逐渐聚集、粗化导致的。SP2215钢在650℃,2.5×10^(-4)s^(-1)应变速率下拉伸时出现锯齿流变(Portevin-Le Chatelier, PLC)现象,锯齿类型为Type (A+B),随时效时间延长PLC逐渐“减弱”,但锯齿类型不变;随时效时间延长SP2215钢高温拉伸屈服强度基本保持稳定,抗拉强度和断面收缩率逐渐降低,高温拉伸断裂由韧性断裂向准解理脆性断裂转变。
关键词
SP2215奥氏体耐热钢
时效
微观组织
力学性能
Keywords
SP2215 austenitic heat-resistant steel
aging
microstructure
mechanical properties
分类号
TG142.25 [金属学及工艺—金属材料]
原文传递
题名
SP2215/T92异种钢焊接接头微观组织与力学性能研究
被引量:
3
3
作者
靳晓坤
张世超
刁旺战
杜晋峰
谢锡善
宋建新
梁军
张峥
机构
国家能源集团新能源技术研究院
有限公司
北京航空航天大学
哈尔滨锅炉厂
有限
责任
公司
高效清洁燃煤电站锅炉国家重点实验室
北京科技大学
江苏武进不锈钢股份有限公司
出处
《稀有金属材料与工程》
SCIE
EI
CAS
CSCD
北大核心
2023年第9期3250-3263,共14页
文摘
采用手工钨极氩弧焊和ERNiCr-3焊丝制备了SP2215/T92异种钢钢管焊接接头,研究了热处理前后接头的微观组织,力学性能及拉伸断裂机制。结果表明:焊缝金属以完全奥氏体组织凝固成柱状枝晶,Nb元素在枝晶间偏析并形成富Nb第二相粒子,焊后热处理对焊缝组织无显著影响;T92与焊缝金属界面以及SP2215与焊缝金属界面均存在岛状或半岛状宏观偏析,跨T92与焊缝金属界面存在一定程度的碳迁移,而跨SP2215与焊缝金属界面碳迁移现象不明显,焊后热处理对宏观偏析和碳迁移无显著影响;T92侧粗晶热影响区硬度最高,细晶热影响区硬度次之,临界热影响区硬度最低,焊后热处理显著降低了粗晶热影响区和细晶热影响区硬度,改善了T92热影响区的微观组织和力学性能;T92侧熔合线附近形成了δ铁素体,是整个接头硬度最低区域,焊后热处理对δ铁素体的硬度无明显影响;焊态和热处理态接头室温拉伸均在焊缝处以韧性方式断裂,而650℃高温拉伸时均在T92侧以韧性方式断裂。
关键词
SP2215
T92
异种钢接头
微观组织
力学性能
Keywords
SP2215
T92
dissimilar steel welded joint
microstructure
mechanical properties
分类号
TG401 [金属学及工艺—焊接]
原文传递
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
金属材料检测实验室的内部质量监控
高江君
《理化检验(物理分册)》
CAS
2024
0
在线阅读
下载PDF
职称材料
2
650℃时效SP2215奥氏体耐热钢管的微观组织和力学性能
靳晓坤
张世超
杜晋峰
梁军
宋建新
张峥
《稀有金属材料与工程》
SCIE
EI
CAS
CSCD
北大核心
2024
0
原文传递
3
SP2215/T92异种钢焊接接头微观组织与力学性能研究
靳晓坤
张世超
刁旺战
杜晋峰
谢锡善
宋建新
梁军
张峥
《稀有金属材料与工程》
SCIE
EI
CAS
CSCD
北大核心
2023
3
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