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1.
研究了500MPa级CO2焊实芯焊丝(简称焊丝)微合金化元素Ti及Ti-B(联合添加)对纯焊态组织熔敷金属低温冲击韧性的影响。结果表明Ti-B联合添加对稳定提高500MPa级CO2焊焊丝熔敷金属的低温冲击韧性起着至关重要的作用。研制的高韧性500MPa级CO2焊焊丝不但满足AWSA5.18-79的技术要求,而且具有适中的熔敷金属强度。  相似文献   
2.
应力/应变场对插销试验焊接接头氢扩散的影响   总被引:6,自引:1,他引:6       下载免费PDF全文
采用ABAQUS有限元分析软件及有关焊接接头中氢扩散与集聚的计算模拟技术计算分析了不同外加载荷条件下插销试件的能力、应变场及其对氢扩散与聚集过程的影响。计算结果表明,静载拉伸条件下插销缺口前沿有明显的应力应变集中,随着外加载荷的增加,缺口尖端应力逐渐增大,但应力集中系数逐渐减小;在相同初始氢条件下,随着外加载荷的增加,缺口前沿应力应变集中部位氢的峰值浓度逐渐提高,氢浓度达到峰值的时间也逐渐增长。分析认为,插销缺口附近产生的应力应变集中是导致氢在该区域产生聚集的重要原因。  相似文献   
3.
分析了保护气体氧化势对钛微合金化Mn-Ni-Mo焊丝熔敷金属低温冲击韧性的影响,探讨了熔敷金属的韧化机制,并为焊丝选择了合理氧化势的保护气体。  相似文献   
4.
对氢致裂纹产生机制、影响因素、试验技术及数值模拟技术的国内外研究状况进行了综述,并对存在的问题进行了分析,认为在氢致裂纹试验技术及数值模拟技术等方面仍需进一步的研究 。  相似文献   
5.
N对微Ti高强焊丝熔敷金属韧性的影响   总被引:2,自引:0,他引:2       下载免费PDF全文
  相似文献   
6.
孙维峰  谭长瑛  张显辉 《焊接》2001,(12):17-19
低合金钢气体保护焊实心焊丝中的残余Al对焊缝金属氢气孔的影响,既取决于焊丝的合金体系,又与保护气体氧化性的强弱有关。含有一定量残余Al的低合金耐热钢焊丝在80%Ar 20%CO2富氩混合气体保护焊工艺条件下,其焊缝金属极易产生氢气孔。  相似文献   
7.
焊接接头氢扩散数值模拟(Ⅰ)   总被引:1,自引:0,他引:1       下载免费PDF全文
采用ABAQUS有限元分析软件对氢在不均质焊接接头的扩散进行了模拟计算,结果表明,对20MnNiMo钢焊接接头,随时间延续,焊缝金属中的氢浓度逐渐降低,而熔合区以外区域氢的浓度经历了一个峰值变化过程。由于焊接接头不同部位氢的扩散系数和溶解度不同,一定时间以后热影响区中的氢浓度超过焊缝金属和母材;预热使焊接接头的逸出,降低热影响区氢浓度峰值并缩短其出现时间。  相似文献   
8.
研究了CO_2焊时,CO_2气体中的水分、酒精等杂质对熔敷金属中扩散氢含量以及焊接质量的影响。  相似文献   
9.
采用电化学分析的方法对熔敷金属中的N化物相分析发现,熔敷金属中与Ti结合的N量很低,70%左右的N仍以固溶形式存在,约为100ppm左右。通过透射电镜及X射线衍射分析发现,熔敷金属中的针状铁素体晶界分布着一定量的残留奥氏体。分析认为,N一方面对残留奥氏体的形成起到了促进的作用;另一方面,又被这部分残留奥氏体固定,使相对铁素体为过饱和的N量对熔敷金属的冲击韧性不产生有害的影响。  相似文献   
10.
近年来,国内外关于冷裂缝的研究做了大量的工作并取得了许多新的成果。关于这方面的文献报道也是很多的。为了全面正确的理解和在科研、生产实践中推广应用这些成果,本文根据读者来信中所提出的带有普遍性的一些问题,从四个方面,即拘束强度的基本概念及其应用、碳当量Ceq与冷裂敏感性成分指数Pcm的关系、焊接热参数的定量控制及后热的作用等,作了较为全面的概述,并简略的介绍了插销法的实验结果如何应用到生产实际当中去的途径,供读者参考。如有不同的看法,欢迎提出讨论,从而推动我国测试技术的应用和发展。  相似文献   
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