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文檔簡介
1、奧氏體不銹鋼屈強比低,具有良好的塑性、韌性,常用于制造低溫壓力容器。應(yīng)變強化技術(shù)可充分利用材料的塑性,提高其屈服強度。與常規(guī)設(shè)計方法相比,采用應(yīng)變強化技術(shù)設(shè)計低溫容器內(nèi)容器,可減小容器設(shè)計壁厚,減輕容器重量,降低重容比,減少容器制造與運輸過程中的能耗,實現(xiàn)低溫容器的綠色制造。應(yīng)變強化奧氏體不銹鋼低溫容器在成形和強化過程中會發(fā)生塑性變形,過量的塑性變形會導(dǎo)致容器的性能難以滿足相關(guān)制造和檢測標(biāo)準(zhǔn)的要求。
本文在國家高技術(shù)研究發(fā)
2、展計劃(863計劃)重點項目課題(項目編號:2009AA044801)和國家科技支撐計劃重大項目專題(項目編號:2006BAK04A02)的支持下,在查閱大量國內(nèi)外文獻(xiàn)的基礎(chǔ)上,通過理論分析、數(shù)值模擬和試驗研究,研究了奧氏體不銹鋼的化學(xué)成分、塑性形變量及應(yīng)變速率對其力學(xué)性能的影響規(guī)律;建立了封頭沖壓和簡體卷制的力學(xué)分析和理論計算模型,分析了制造過程中筒體和封頭的應(yīng)力應(yīng)變狀態(tài)及其變化規(guī)律,為成形工藝的制定提供了技術(shù)支撐;建立了復(fù)雜結(jié)構(gòu)低溫
3、容器的非線性有限元力學(xué)分析模型,分析了應(yīng)變強化過程中各結(jié)構(gòu)的應(yīng)力應(yīng)變狀態(tài)。本文得到了如下結(jié)論:
(1)穩(wěn)定性較差的奧氏體不銹鋼,較易發(fā)生馬氏體轉(zhuǎn)變,形變過程中的馬氏體相變量較多,抗拉強度較高,均勻伸長率較低。
(2)應(yīng)變控制強化方式可以較好的控制強化過程的塑性形變量,確保容器強化后的力學(xué)性能。
(3)較快速率拉伸,材料的屈服強度較高,抗拉強度較低,形變過程中的馬氏體相變量較少。隨著應(yīng)變速率的降低
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