1) GB affected zone
晶界影响区
1.
Sudece observation showed that a GB affected zone (GBAZ) with second slip system appeared in the vicinity of the GB.
扫描电镜观察发现晶界附近出现以次滑移为主的晶界影响区结合双晶体的循环应力-应交响应和晶界影响区,讨论了双晶体的晶界强化机制。
2) critical coarse grain heat affected zone
临界粗晶热影响区
1.
It is show that the critical coarse grain heat affected zone is the local brittle zone of X80 HAZ where the toughness is relatively low.
结果表明:临界粗晶热影响区是X80管线钢管焊接热影响区韧性较差的脆化区域;当焊接二次热循环峰值温度处于(α+γ)两相区时,形成的M-A组元的含量、尺寸、硬度较高,是引起X80管线钢局部脆化的主要组织因素。
3) interfacial effect area
界面影响区
4) coarse grained HAZ
热影响区粗晶区
1.
The effect of the local hard zone (LHZ) distributed in the coarse grained HAZ (CGHAZ) has been analyzed by 2-dimensional FEM on a mechanical model of the weld CGHAZ.
采用二维有限元数值方法分析了焊接热影响区粗晶区(CGHAZ)中局部硬化区(LHZ)的作用。
5) CGHAZ
粗晶热影响区
1.
Effect of Double Wire Welding Thermal Cycle on Microstructure and Properties of Ni-Cr Steel CGHAZ
双丝焊热循环对Ni-Cr钢粗晶热影响区组织性能的影响
2.
Research on Second Phase Particles in CGHAZ and Weld of Micro Alloyed Pipeline Steel
微合金管线钢焊接粗晶热影响区及焊缝的第二相粒子分析
3.
01V)and coarse grained heat affected zone(CGHAZ)of Ti-V-Nb microalloyed steel(0.
04Nb)模拟粗晶热影响区及焊缝(H08C焊丝%:0。
6) coarse grain heat affected zone
粗晶热影响区
1.
Microstructure of simulated coarse grain heat affected zone (CGHAZ) of Zr Microalloyed HSLA Steel are investigated using optical microscopy and transmission electron microscopy.
采用光学显微镜和透射电镜研究了锆处理对微合金钢粗晶热影响区组织的影响。
补充资料:高温合金晶界强化
高温合金晶界强化
grain boundary strengthening of superalloy
gaowen heJ一n]Ingjleq旧nghuo高温合金晶界强化(grain boundarystrengthening of superalloy)添加微量元素改善晶界状态达到高温合金强化的目的。晶界的晶体结构不规则,原子排列混乱,晶格歪扭,又存在各种晶体缺陷(如位错、空洞等),因此晶界在高温变形时是一个薄弱环节。在高温蠕变时,晶界形变量占总形变量的5。%,因此强化晶界就成为高温合金强化的一个重要部分。一些有害杂质元素的溶解度很小且往往偏析于晶界,生成低熔点共晶化合物。硫在y一Fe中的溶解度只有0.015%。因此合金中所含的硫在铁中易形成熔点为988C的Fe十FeS低熔点共晶。硫在镍中会形成熔点只有644C的Ni+Ni3S:共晶。这些低熔点共晶在晶界的形成会大大恶化合金的热加工性能和高温热强性。通常高温合金中的硫含量控制在0.015%以下,优质高温合金控制在0.005%~。 .007写以下。美国宇航材料标准AMS228。规定镍基高温合金必须满足杂质控制标准,要求秘、佗、啼、铅、硒5个元素含量分别在(0.5~5)浓10一6以下,同时对锑、砷、锡、稼、锗、金、锢、汞、钾、钠、社、银、锡、铀、锌等15个微量杂质元素的含量分别控制在50x10一6以下,其总和还不允许超过4。。\10一6。为了消除有害杂质和气体的不利作用,进一步净化和强化晶界,可以加入一些微量元素,诸如硼、错、铅、镁、钙、钡、斓和饰等。硼在晶界偏聚,形成M3B:硼化物(见高温合金材料的间隙相)进行强化。硼能抑制晶界片层状、胞状析出相以及改善碳化物密集不均匀分布的状态,因而对热强性有利。铁、镍基高温合金中硼含量总在。.05%以下,通常控制在0.01%~。.02%左右。铸造高温合金中硼含量略高,一般可达。.02%一0.03%左右。错和硼有类似作用,但其效果不如硼大。镁是晶界偏聚元素,使晶界碳化物呈颗粒状分布,因而阻止沿晶裂纹的快速扩展,有利于热强性。镁使高温合金的蠕变第二阶段延长,第三阶段扩展,因而获得高的塑性和长的断裂寿命。由于镁使持久断裂塑性提高,可以大大改善持久缺口敏感性。镁还有去除杂质元素的洁净作用。镁、钙、钡、斓和柿等元素由于化学性活泼,与氧有很大的亲和力,可以在冶炼过程中起良好的脱氧去气作用,又能和一些低熔点杂质生成密度较小的难熔化合物,消除有害杂质在晶界的不利作用。这些微量元素的加人量都有一个最佳量,过量加入反而会使热强性下降。
说明:补充资料仅用于学习参考,请勿用于其它任何用途。
参考词条