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温度TF2对应的显微桥梁模板值

    图7为焊接热输入量E=30kJ/cm时,不同二次峰值温度TF2对应的显微桥梁模板值及一40℃冲击吸取能量。当TF2从750℃升高至1150℃时,一40℃冲击吸取能量呈现出先上升后下降的趋势,且均低于母材(260J),其对应的显微桥梁模板表现出先下降后上升的变化规律。几=750℃时,一40℃冲击吸取能量最低,相对于CGHAZ减少了80%左右,主要是因为奥氏体化不完全造成的组织不均匀及原奥晶界存在大尺寸的M一岛,属于典型的临界粗晶热影响区脆化[[IS]T-1000℃时,奥氏体化完全冷却后组织均匀,晶粒细化,有利于针状铁素体的形成,此时一40℃冲击吸取能量最高,与CGHAZ几乎持平。T=1150℃时,奥氏体化温度较高,高温停留时间长,微合金碳氮化物溶解及第二相粒子数量减少,对晶界的钉扎作用减弱,晶粒粗化,导致冲击性能下降。1)单道次焊接热模拟工艺下,随着焊接热输入量E的增大,一次粗晶区(CGHAZ)组织从细密均匀的LB逐渐转变成粗大的GB+M1组元,冲击吸取能量和显微桥梁模板值(HV10)随着焊接热输入量E的增大而减小。焊接热输入量E不于50kJ/cm时,CGHAZ具有较好的冲击性能。2)在双道次焊接热模拟工艺下,试验桥梁模板存在临界粗晶热影响区脆化现象。即E=30kJ/cm时,随着二次峰值温度T二的大,冲击吸取能量表现出先增大后降低的趋势,T=1000℃时,冲击性能最好;TF2750℃时,冲击性能最差,相对于CGHAZ减少了80%左右。3)示波冲击曲线研究表明,粗大GB组织和大块状M1组元出现,导致裂纹形成功和扩展功急剧下降,即在冲击载荷作用下有利于裂纹的形成与扩展。www.qlmb.net


 

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