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1.
微合金钢模拟焊接热影响区组织和韧性研究 总被引:3,自引:0,他引:3
采用焊接模拟试验方法,研究了不同峰值温度(Tmax)和不同冷却时间(t8/5),对合Ti-N、TI-NB-N两种微合金钢热影响(HAZ)显微组织、奥氏体晶粒度、冲击韧性影响。试验结果表明:Ti-N钢焊接热影响区比Ti-Nb-n钢具有更高的冲击韧性、更适用于大线能量的焊接条件。 相似文献
2.
3.
采用金相、扫描电镜(SEM)和热模拟方法,研究了不同峰值温度(Tm)和冷却时间(t8/5)对HQ130钢焊接热影响区(HAZ)显微组织、冲击韧性和断口形态的影响。试验结果表明,峰值温度1350℃,t8/5为5~20s时,HAZ韧性较好,t8/5为40s时,HAZ韧性明显降低。Tm由1350℃降低到800℃时,HAZ冲击韧性相应降低;在Tm=800℃附近HAZ出现脆性区,冲击韧性明显较低;在Tm=700℃附近HAZ出现回火软化区,冲击韧性较高,硬度明显下降。实际焊接生产中应采用较小的焊接能量(q/v≤20kJ/cm),以防止该钢HAZ软化和脆化现象。 相似文献
4.
本文主要针对焊接接头微观组织演化建模及其可视化方法进行研究。采用元胞自动机模型,通过对焊接接头的微观组织晶粒生长进行模拟来分析和研究微观组织的形态学和动力学特征;通过微观组织图像人工生成技术,直观、精确地展现出微观组织演化的可视化效果。实验结果表明,经过回归分析得到的晶粒生长指数同主流的Burke经验公式相符,使用元胞自动机算法对微观组织演化进行的可视化模拟得到了令人满意的效果。 相似文献
5.
用焊接热模拟,普通光学金相,透射、扫描电镜及电子探针,X射线和常规拉伸、冲出等手段研究了一种新型Si-Mn-Mo系低碳贝氏体钢焊接热影响区过热区的组织和性能的关系,重点探讨了过热区的脆化机理.结果表明,在焊接热模拟条件下,原始奥氏体晶粒尺寸是影响机械性能的主要因素.少量准下贝氏体与低碳马氏体的混合组织具有最佳的强韧性配合.随线能量增加,影响韧性的主要因素是奥氏体晶粒粗化以及高温时碳原子在奥氏体晶界及其附近的偏聚;而且碳原子的这种偏聚是经过较高线能量热循环后出现沿晶脆性断口的主要原因.粒状贝氏体及粒状组织中的M-A岛不是该钢焊接热影响区过热区脆化的原因. 相似文献
6.
8.
The microstructure and hardness of the HAZ in a 800 MPa grade ultra-low-carbon microalloyed steel were studied.The results indicate that the heat affected zone (HAZ) of the RPC (Relaxation- Precipitation- Controlling) steel possesses a continuous gradient structure, and can be classified into three zones, i. e. CGHAZ ( coarse-grain HAZ ) , FGHAZ (fine-grain HAZ ) and ICHAZ ( intercritical temperature HAZ ). The microstructures in the HAZ are all composed of bainite-like structure.The microstructare in the CGHAZ mainly consists of lath-like bainite and granular bainite . The influences of heat input and t8/5 on the hardness in the HAZ of RPC steel are notable. With the increase of heat input and t8/5, the softening tendency of HAZ becomes obvious. The hardening phenomenon that normally occurs in the CGHAZ does not take place with this steel in the range of experimental conditions. The softening in the ICHAZ is bound to occur. Hence appropriate welding technologies need to be selected. 相似文献
10.
In this study, the very high cycle fatigue (VHCF) properties of 7050-T7451 aluminum alloy and its friction stir welding (FSW) butt welds have been investigated. The results show that the failure of FSW joints still occurs at 7.0 × 108 cycles. The fatigue properties of the FSW joints are superior to those of the base material, especially in the super long life regime. Most fatigue cracks initiate at the thermo-mechanically affected zone and heat affected zone on the advancing side of the FSW joints, and the susceptibility of these zones to fatigue is attributed to the metallurgical heterogeneity. 相似文献