曾淼, 杨勇, 李炎亮, 张立峰, 梁恩溥, 徐乐, 王毛球
压力容器装备正朝着长寿命、高可靠性方向迭代升级,对材料的高温强度与疲劳性能提出了更为严苛的要求。23CrNi2MoVNb(S2)钢作为新型耐高温压力容器用钢,其700 ℃高温强度较传统材料提升2倍以上,达到500 MPa级别,可作为关键延寿材料,充分满足未来新型压力容器的技术需求。本研究通过拉伸、疲劳等试验手段,系统探究了该材料的力学性能及低周疲劳特性,并与现役25Cr3Mo3NiNbZr(S1)钢开展对比分析,旨在揭示其疲劳断裂机制。研究结果表明:相较于S1钢,S2钢的室温抗拉强度提升11.35%、屈服强度提升30.54%;700 ℃高温环境下,其抗拉强度进一步提升28.15%,屈服强度提升幅度达44.22%。相关测试结果表明,S2钢的疲劳强度系数为1 693 MPa、循环强度系数为1 429 MPa、疲劳过渡寿命为1 623次,相较于S1钢分别提升了35.77%、18.69%、12.47%。通过疲劳断口微观表征发现,S2钢的疲劳裂纹起源于表面,扩展方式以解理为主;而S1钢存在多个起裂源,裂纹更易萌生,扩展机制主要为以沿晶断裂与解理断裂并存。微观分析显示,S2钢的疲劳条带平均宽度为10.23 μm,显著小于S1钢的2.38 μm,表明S2钢的疲劳裂纹扩展速率更低;在瞬断区,S2钢形成的韧窝等效直径达 48.97 μm,大于S1钢的34.71 μm,且其韧窝呈现大而深的形貌特征,表明S2钢具有较好的塑性与抗疲劳性能。相分析结果表明,S2钢中纳米级MC与M2C析出相占比较高,不仅显著提升了基体强度,还能有效阻碍循环载荷下位错的反复滑移,减少塑性变形积累,这是其疲劳强度系数与循环强度系数较高的主要原因。此外,微观分析与断口特征显示,S2钢的晶粒度达9.5级,较S1钢细化30%以上,且疲劳条带平均宽度缩小一半,有利于降低疲劳裂纹扩展速率,这是S2钢疲劳过渡寿命高的主要原因。