咨询与建议

看过本文的还看了

相关文献

该作者的其他文献

文献详情 >电熔增材制造反应堆压力容器用16MND5钢的组织与力学性能 收藏

电熔增材制造反应堆压力容器用16MND5钢的组织与力学性能

Microstructure and mechanical properties of 16MND5 RPV steel by electrical additive manufacturing

作     者:王小彬 张亚斌 谢常胜 周高斌 许斌 严连菊 何西扣 Wang Xiaobin;Zhang Yabin;Xie Changsheng;Zhou Gaobin;Xu Bin;Yan Lianju;He Xikou

作者机构:中国核动力研究设计院核反应堆系统设计技术重点实验室四川成都610041 北京科技大学钢铁技术协同创新中心北京100083 钢铁研究总院特殊钢研究所北京100081 南方增材科技有限公司广东佛山528225 

出 版 物:《金属热处理》 (Heat Treatment of Metals)

年 卷 期:2019年第44卷第4期

页      面:141-145页

核心收录:

学科分类:08[工学] 080502[工学-材料学] 082701[工学-核能科学与工程] 0805[工学-材料科学与工程(可授工学、理学学位)] 0827[工学-核科学与技术] 

主  题:电熔增材制造 反应堆压力容器 16MND5钢 力学性能 组织 

摘      要:采用电熔增材制造技术打印了反应堆压力容器16MND5钢环件,并对其周向不同位置处的组织和性能进行了分析。结果表明:电熔增材制造反应堆压力容器16MND5钢环件的力学性能都满足RCC-M核电规范要求,强度和塑性均匀,没有明显尺寸效应,位错强化和弥散强化的综合作用使得材料的整体强度很高。周向3个位置的-20℃、0℃和20℃平均冲击吸收能量方差计算结果表明,在0℃时的平均冲击吸收能量没有明显的尺寸效应,而在-20℃和20℃时的平均冲击吸收能量有明显的尺寸效应,这与大尺寸铁素体或多边形状铁素体的存在,易成为裂纹扩展的通道有关。大量细小均匀分布的碳化物存在对冲击韧性有益,细晶强化作用显著提高材料的韧性,消除混晶则在现有的基础上进一步提升材料的冲击韧性。

读者评论 与其他读者分享你的观点

用户名:未登录
我的评分