天堂国产午夜亚洲专区-少妇人妻综合久久蜜臀-国产成人户外露出视频在线-国产91传媒一区二区三区

當前位置:主頁 > 科技論文 > 金屬論文 >

高強抗震鋼筋中鈮的碳、氮化物析出熱力學研究

發(fā)布時間:2021-07-21 08:43
  連鑄過程中鈮的氮化物、碳化物和碳氮化物在奧氏體晶界的析出對鑄坯的質量產生嚴重的影響。分析了500 MPa級高強度抗震鋼筋(HRB500E)中鈮的氮化物、碳化物和碳氮化物在液相、凝固過程以及奧氏體相等不同階段的析出熱力學,計算了不同溫度下NbN和NbC的平衡/實際濃度積,得到NbN和NbC在微合金鋼連鑄過程中的析出規(guī)律。計算結果表明:在HRB500E鋼中,NbN、NbC在鋼液成分均質狀態(tài)和凝固過程中難以析出;在奧氏體相中,隨著溫度的降低,NbC、NbN及NbC0.85N0.15具備析出熱力學條件,析出溫度分別為1 377、1 229和1 378 K,析出順序依次為:NbC0.85N0.15、NbC、NbN。 

【文章來源】:鋼鐵研究學報. 2020,32(08)北大核心CSCD

【文章頁數】:7 頁

【部分圖文】:

高強抗震鋼筋中鈮的碳、氮化物析出熱力學研究


過熱鋼液中Nb的碳化物、氮化物的濃度積比較

過程圖,氮化物,碳化物,濃度


在鋼液凝固過程中,溶質元素在液相中富集,就會產生一定的偏析, 由此導致平衡濃度積伴隨溫度的升高而增大,實際濃度積受溫度影響不大,這就降低Nb的碳化物和氮化物的析出可能性。由圖2可知,隨著溫度降低,凝固過程中Nb的氮化物和碳化物的凝固分數增加,而NbN和NbC的實際濃度積變化不明顯。從圖2可以看出,在鋼液凝固過程中,NbN和NbC的實際濃度積仍然小于其平衡濃度積,因此,NbN和NbC在凝固過程不可能析出。

奧氏體,溶解度,溫度,氮化物


根據熱力學數據、式(16)~(17)和該微合金抗震鋼筋中Nb、N和C的實際含量計算奧氏體中氮化物、碳化物的平衡濃度積、實際濃度積與溫度的關系如圖4所示。圖4 奧氏體相中Nb的氮化物、碳化物的濃度積比較

【參考文獻】:
期刊論文
[1]微合金鋼連鑄坯角部裂紋控制技術研發(fā)及應用[J]. 蔡兆鎮(zhèn),安家志,劉志遠,牛振宇,朱苗勇.  鋼鐵研究學報. 2019(02)
[2]鈦鈮微合金鋼連鑄坯角部橫裂紋敏感性[J]. 楊柳,李陽,薛正良,程常桂.  鋼鐵研究學報. 2018(10)
[3]氮對高強度鋼筋用釩微合金化鋼沖擊韌度的影響[J]. 杜杰杰,孫志林,張昕,翟永臻,馮建航.  熱處理. 2018(04)
[4]V-N微合金化抗震鋼筋鐵素體中V(C,N)析出行為分析[J]. 呂煜坤,盛光敏,尹麗晶.  材料工程. 2014(11)
[5]500MPa級鋼筋混凝土結構的研究進展[J]. 王來其,劉文鋒.  青島理工大學學報. 2012(02)
[6]高強度建筑鋼筋的最新技術進展[J]. 楊才福.  鋼鐵. 2010(11)
[7]含鈮鉬鋼中微合金碳氮化物沉淀析出及其強化機制[J]. 曹建春,雍岐龍,劉清友,孫新軍.  材料熱處理學報. 2006(05)
[8]鈮微合金鋼中碳氮化鈮化學組成的計算與分析[J]. 雍岐龍,吳寶榕,白埃民,李永福.  鋼鐵研究學報. 1990(02)
[9]二元微合金碳氮化物的化學組成及固溶度的理論計算[J]. 雍岐龍,吳寶榕,孫珍寶,王桂金.  鋼鐵研究學報. 1989(04)

博士論文
[1]亞共析微合金鋼連鑄過程中鐵素體對奧氏體晶粒細化的影響研究[D]. 劉江.重慶大學 2017

碩士論文
[1]微合金化鋼筋中V、Nb析出行為研究[D]. 王方麗.重慶大學 2016



本文編號:3294703

資料下載
論文發(fā)表

本文鏈接:http://www.sikaile.net/kejilunwen/jinshugongy/3294703.html


Copyright(c)文論論文網All Rights Reserved | 網站地圖 |

版權申明:資料由用戶31a5f***提供,本站僅收錄摘要或目錄,作者需要刪除請E-mail郵箱bigeng88@qq.com