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断裂路径上的裂纹路径的FIB / TEM观察结果提供了纳米级断裂过程的洞察视图。结合马氏体板条和原子尺度的RA元素分布(特别是H)的3DAP分析,可以更清楚地揭示RA对马氏体不锈钢氢诱发开裂的作用。...
从金相组织上讲,相比于奥氏体和全珠光体组织,铁素体—马氏体和单一马氏体组织钢材具有更高的氢致延迟断裂敏感性。此外,相同的应力水平下,加工诱发马氏体的含量越高,延迟断裂敏感性越大;在相同的强度水平下,含Mo的高温回火马氏体组织,比普通回火马氏体钢的极限扩散氢含量高,延迟断裂敏感性降低。...
与奥氏体相比,氢在α′马氏体中的扩散系数较高但溶解度较低,因此,不锈钢中马氏体的存在会增加材料的氢脆敏感性。再者,亚稳定奥氏体不锈钢在塑性变形过程中会经历从奥氏体转变为α′马氏体的应力诱发马氏体转变,遭受较严重氢脆。许多前期研究发现氢对应力诱发马氏体转变和断裂机制有明显影响。焊接过程中复杂的热循环使焊缝金属具有特殊的微观结构,这些微观结构影响氢传输并导致焊缝金属有较高的氢脆敏感性。...
(点击查看)本次研究基于断裂力学的理论,系统地评估了高强D&P钢的断裂韧性并分析了相关韧化机制。值得注意的是,断裂韧性是描述材料抵抗裂纹扩展和断裂的能力,直接决定了材料的应用价值。然而,断裂韧性无法由普通静态单向拉伸实验准确评估。断裂机理/韧化机制反应了在裂纹尖端特定组织结构处发生的独特的裂纹萌生和扩展过程。这与拉伸实验描述的塑性变形完全不同。...
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