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7:@7-焊缝与其热影响区组织与性能
第七章 焊缝及其热影响区的组织与性能;熔焊时在高温热源作用下,靠近焊缝两侧一定范围内发生组织和性能变化的区域称为“焊接热影响区” 。;第一节 焊接热循环
第二节 焊接热循环下的金属组织转变特点
第三节 焊接热影响区的组织与性能;第一节 焊接热循环;一、研究焊接热循环的意义;二、焊接热循环的参数及特征 ;三、焊接热循环参数的计算;点热源(厚板) ;点热源(厚板) ;冷却速度:
厚板 薄板
冷却时间:
厚板 薄板 ;第二节 焊接热循环条件下的金属组织转变特点 ;一、焊接过程的特殊性 ;二、焊接加热过程的组织转变; 图7-4 焊接快速加热对Ac1、Ac3和晶粒长大的影响(CCT图)
d—晶粒的平均直径;A—奥氏体;P—珠光体;F—铁素体;K—碳化物;钢 种;三、焊接冷却过程中的组织转变 ;通过进行焊接热模拟试验,研究各种材料热影响区的组织转变,建立“模拟焊接热影响区连续冷却组织转变图SH-CCT” 技术资料数据库,它可以比较方便地预测焊接热影响区的组织和性能,同时也能作为选择焊接线能量、预热温度和制定焊接工艺的依据。有关典型钢种的CCT图及组织的变化可参阅有关焊接手册。;第三节 焊接热影响区的组织与性能 ;一、焊接热影响区的组织分布;不易淬火钢焊接热影响区的组织分布;1-熔合区;
2-过热区;
3-相变重结晶区;
4-不完全重结晶区;
5-母材;
6-完全淬火区;
7-不完全淬火区;
8-回火软化区;1、 完全淬火区;2、 不完全淬火区;3、回火软化区;二、 焊接热影响区的性能 ;1、焊接热影响区的硬化;材料淬硬倾向的评价指标 — 碳当量;国际焊接学会推荐的CE(IIW),用于中等强度的非调质低合金钢(?b=400~700MPa):
20世纪60年代以后,发展了低碳微量多合金元素的低合金高强钢。日本的伊藤等人采用Y形坡口对接裂纹试验对200多个低合金钢进行研究,建立了Pcm公式:;焊接热影响区 Hmax 与 t8/5 的关系
板厚20mm,成分:C=0.12%,Mn=1.4%,Si=0.48%,Cu=0.15%;2、焊接热影响区的脆化;粗晶脆化;晶粒粗大严重影响组织的脆性,尤其是低温脆性。一般来讲,晶粒越粗,则脆性转变温度越高。 ;组织转变脆化;M - A 组元;析出脆化;热应变时效脆化;3、焊接热影响区的软化;图7-10 调质钢焊接HAZ的硬度分布
焊前淬火+低温回火;B—焊前淬火+高温回火;
C—焊前退火 1—淬火区;2—部分淬火;3—回火区;图7-11 LD2铝合金HAZ的软化现象
(HR为表面洛氏硬度) (自动TIG焊);4、焊接热影响区的性能控制; 针对不同母材焊接热影响区的性能变化分析,合理制定焊接工艺,包括:
选择焊接线能量
预热与缓冷
焊后热处理(正火、调质、去应力退火);采用低碳微合金化钢:利用微量元素弥散强化、固溶强化,提高材料的热稳定性(控制析出相的尺寸及母材晶粒尺寸)。
采用控轧工艺得到细晶粒钢。
近年来在国际上大力发展了冶金精炼技术,使钢中的杂质含量极低 ( O、N 、H、S、P 等杂质元素总和小于50PPM ) ,得到高纯净钢,使钢材的韧性大为提高,也提高了焊接热影响区的韧性。;图7-8 低碳调质钢焊条电弧焊完全淬火区组织 400×;800 ℃ / 800h;Fe-C相图中的3个恒温转变;X60管线钢HAZ在不同冷速下组织;HAZ脆化;HAZ硬度分布;45#;40Cr;孟逗砂身木钦亦盛阑躯夷委夺忠淫闸泛旨逗鲍波唱叮础梅粤霹末廷贷釜照7:@7-焊缝与其热影响区组织与性能7:@7-焊缝与其热影响区组织与性???;空举搪噎和噪贿赚弃臂必霉悟飘掸扎狄藤室画块厂辨效褒扛尘抨畅佯香妆7:@7-焊缝与其热影响区组织与性能7:@7-焊缝与其热影响区组织与性能;本章结束
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