A508-3核电大锻件用钢的相变塑性研究与数值模拟

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随着传统能源的日益枯竭,核能的开发与利用意义重大,而其安全性就显得尤为重要,A508-3钢作为核电压力容器制造用钢,对其进行充分研究有重要意义。力学性能对于材料的使用非常关键,本文通过试验测定了A508-3钢奥氏体和贝氏体组织的真应力应变曲线,得到了奥氏体和贝氏体的弹性模量、屈服强度和塑性模量。A508-3钢的相变塑性参数K是热处理模拟需要的重要参数。本文使用Gleeble3500热模拟试验机测定了奥氏体和贝氏体组织的相变膨胀曲线,通过对贝氏体和奥氏体相变膨胀曲线的分离,获得了基于Greenwood-Johnson模型的贝氏体和奥氏体的相变塑性参数K,其与应力的关系式为K=4.17×10-5+2.53×10-6σ和K=2.26×104。发生奥氏体相变时,当奥氏体化加热速度较慢时,应力对奥氏体相变温度Ac1、Ac3的影响不明显,但是随着加热速度的增大,应力增加将明显降低Ac1点,推高Ac3点,扩大奥氏体相变区,并且速度越大,应力影响越显著。在贝氏体相变过程中若施加应力,应力在相变初期会促进相变,相变后期则抑制相变进行。热处理过程的准确模拟对预测组织和变形具有重要意义。本文对非对称圆柱体(050 mm×200 mm)试样进行了模拟计算,结果显示:(1)空冷条件下,工件冷却较慢,得到的组织基本为贝氏体组织;油冷和水冷条件下,冷却速度快,工件内外温差大,油冷时工件外表层为马氏体,向内为马氏体和贝氏体的混合组织,水冷时,外表层马氏体层厚度明显增加,并且心部多数也为马氏体。(2)在空冷条件下,未考虑相变塑性时模拟得到的工件变形情况与考虑相变塑性时的工件变形存在明显差异,考虑相变塑性因素可以提高模拟结果的准确性。
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