一种应变诱导裂纹优化可锻造性最佳温度范围的方法

    公开(公告)号:CN107084888B

    公开(公告)日:2020-01-07

    申请号:CN201710246401.9

    申请日:2017-04-15

    IPC分类号: G01N3/18

    摘要: 本发明涉及一种应变诱导裂纹优化可锻造性最佳温度范围的方法,其特征在于:将试样安装在试验机的真空腔内,两端用夹具夹好,编程设定形变过程的参数,在高真空条件下,采用电阻加热的方法升温至变形温度,然后对试样轴向施加压缩,应变达到一定量时表面产生裂纹,根据实验采集的数据来分析计算,并绘制出圆周应力‑圆周应变曲线,以及表面开裂所需应变与变形温度的关系曲线;而后优化可锻造性温度范围。本发明克服了高温热塑性温度范围较宽的缺点,提高锻造的成材率,降低锻造的失败率有重要意义,以及防止和预判热加工裂纹具有重要意义。

    一种应力松弛试验评价材料再热裂纹敏感性的方法

    公开(公告)号:CN107389445A

    公开(公告)日:2017-11-24

    申请号:CN201710408074.2

    申请日:2017-06-02

    IPC分类号: G01N3/08 G01N3/18

    摘要: 本发明涉及一种应力松弛试验评价材料再热裂纹敏感性的方法。本方法是将焊接热模拟与应力模拟综合在一起,先通过模拟不同的焊接工艺参数来模拟出焊接HAZ粗晶区组织,再采取一定的措施模拟试样的残余应力状态,然后进行去应力热处理模拟,直到试样发生断裂或设定的保温阶段结束为止,得到温度、应力等随时间的变化关系,用断裂温度-断裂时间的曲线来表征材料再热裂纹敏感性。本发明直接在热模拟试验机上通过模拟焊接及应力松弛试验的方法来评价材料再热裂纹敏感性,整个试验过程非常接近实际情况,试验周期非常短,高效准确,试验时材料损耗少。本发明可用于各种焊接和应力模拟的工艺参数。在实际的再热裂纹敏感性预测中意义重大,具有进步性。

    一种应变诱导裂纹(SICO)优化可锻造性最佳温度范围的方法

    公开(公告)号:CN107084888A

    公开(公告)日:2017-08-22

    申请号:CN201710246401.9

    申请日:2017-04-15

    IPC分类号: G01N3/18

    摘要: 本发明涉及一种应变诱导裂纹(SICO)优化可锻造性最佳温度范围的方法,其特征在于:将试样安装在试验机的真空腔内,两端用夹具夹好,编程设定形变过程的参数,在高真空条件下,采用电阻加热的方法升温至变形温度,然后对试样轴向施加压缩,应变达到一定量时表面产生裂纹,根据实验采集的数据来分析计算,并绘制出圆周应力‑圆周应变曲线,以及表面开裂所需应变与变形温度的关系曲线;而后优化可锻造性温度范围。本发明克服了高温热塑性温度范围较宽的缺点,提高锻造的成材率,降低锻造的失败率有重要意义,以及防止和预判热加工裂纹具有重要意义。

    一种测量抗大变形管线钢SH-CCT曲线的方法

    公开(公告)号:CN107356625A

    公开(公告)日:2017-11-17

    申请号:CN201710464662.8

    申请日:2017-06-19

    IPC分类号: G01N25/16 G01N1/34

    CPC分类号: G01N25/16 G01N1/34

    摘要: 本发明公开了一种测量抗大变形管线钢SH-CCT曲线的方法,它是指焊接热影响区连续冷却转变曲线(Simulated HAZ Continuous Cooling Transformation)。本方法是通过模拟焊接工艺条件加热试样,采用CCT膨胀仪测定临界点Ac1和Ac3,并测定不同冷速下的膨胀曲线,利用切线法确定不同冷速下的相变点温度,采用金相法并辅以硬度法分析确定室温组织,最后绘制成完整的SH-CCT曲线。本发明一方面可用于评定该钢种的可焊性或预测焊接热影响区的组织和性能,另一方面为制定合理的焊接工艺特别是焊接线能量提供技术依据。

    一种应力松弛试验评价材料再热裂纹敏感性的方法

    公开(公告)号:CN107389445B

    公开(公告)日:2020-01-24

    申请号:CN201710408074.2

    申请日:2017-06-02

    IPC分类号: G01N3/08 G01N3/18

    摘要: 本发明涉及一种应力松弛试验评价材料再热裂纹敏感性的方法。本方法是将焊接热模拟与应力模拟综合在一起,先通过模拟不同的焊接工艺参数来模拟出焊接HAZ粗晶区组织,再采取一定的措施模拟试样的残余应力状态,然后进行去应力热处理模拟,直到试样发生断裂或设定的保温阶段结束为止,得到温度、应力等随时间的变化关系,用断裂温度‑断裂时间的曲线来表征材料再热裂纹敏感性。本发明直接在热模拟试验机上通过模拟焊接及应力松弛试验的方法来评价材料再热裂纹敏感性,整个试验过程非常接近实际情况,试验周期非常短,高效准确,试验时材料损耗少。本发明可用于各种焊接和应力模拟的工艺参数。在实际的再热裂纹敏感性预测中意义重大,具有进步性。