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x5焊接方管造成这一结果的原因在于NSC准则中并未考虑到不同弯曲加载缺陷部位的应力集中或分布是不同的而导致不同弯曲加载方式下含缺陷管失效弯矩大小不同。4抗弯强度与缺陷长度的关系图8是张角2=丌时2种不同缺陷深度管的抗弯强度与无缺陷管的抗弯强度之比/。随p的变化及其拟合曲线。其拟合曲线如下 bb.当d/t:.8时,试验失效弯矩与NSC准则对比Fig.7LimitmomentsmeasuredandcalculatedwithmodifiedNSC图8试验抗弯强度与缺陷长度的关系Fig.8Relationshipbetweenflexurestrengthanddefectlength一.393+.597e1.3时趋于恒定。而对于含预制缺陷管,当载荷达到后缺陷部位受到张应力而发生断裂,弯曲载荷急剧减小。图6是缺陷深度d/t一.8时断面的SEM形貌,断裂特征属于微孔型韧性断裂。3失效极限弯矩与缺陷长度的关系由上述NSC准则中可看到,失效极限弯矩与缺陷长度无关,但从图3和图4看到,缺陷长度越大,极限载荷越小。图7是张角2=丌时2种不同缺陷深度管的失效极限弯矩随.的变化与NSC准则理论曲线的对比。
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焊接方管若阻碍这种位错的运动就难以发生变形,因此钢就被强化。这种阻碍位错运动,使钢强化的方法有固溶强化。析出强化、硬化(位错强化)、马氏体相变的强化和晶粒细化的强化等。实际上都是复合利用各种方法,根据需要进行不锈钢发的。本文将对各强化机理进行简单说明并介绍强化不锈钢的使用例。固溶强化就是在纯金属中固溶进合金元素,即在母金属的晶格的原子间隙进入其他的合金元素(侵入型)或替金属的原子(置换型)和使母金属的晶格发生歪扭,由于这种歪扭在晶体内产生应力场,阻碍了位错运动,而使强度提高。