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1、近些年來鋼鐵材料的發(fā)展非常迅速,其力學(xué)性能和焊接性能都大幅度提高,且用途也多元化,超低碳貝氏體鋼就是其中的一種。但是對(duì)于性能如此優(yōu)良的鋼種而言,如何提升焊縫性能使其與母材性能相匹配是非常重要的。因此研究焊縫金屬組織與性能之間的關(guān)系,對(duì)這種性能優(yōu)良的貝氏體鋼的軋制過程與焊接工藝都是非常有意義的。焊縫金屬的組織和性能不僅受焊縫中合金元素成分的影響,同時(shí)也受焊接工藝參數(shù)的影響。通常在多層多道焊焊接過程中,焊縫金屬再熱區(qū)會(huì)發(fā)生晶粒粗化進(jìn)而導(dǎo)致沖
2、擊韌性變差,通過焊縫金屬的連續(xù)冷卻轉(zhuǎn)變(CCT)曲線能夠預(yù)測(cè)焊縫金屬的組織和性能。
本課題通過Gleeble-3800熱/力模擬系統(tǒng)對(duì)兩種Ni含量存在差別的低碳貝氏體焊縫金屬進(jìn)行了不同連續(xù)冷卻速率下的熱循環(huán)模擬試驗(yàn),測(cè)得熱循環(huán)過程中膨脹量隨溫度的變化曲線。對(duì)經(jīng)歷不同熱循環(huán)下的焊縫進(jìn)行了微觀組織觀察和顯微硬度測(cè)定,繪制了該焊縫金屬的連續(xù)冷卻轉(zhuǎn)變曲線(CCT曲線)和組織轉(zhuǎn)變比例變化圖;再將上述用于測(cè)定CCT曲線的熱模擬工藝分別用于
3、這兩種貝氏體焊縫金屬的沖擊試樣,對(duì)經(jīng)過熱模擬的沖擊試樣進(jìn)行室溫和低溫(-50℃)的夏比沖擊試驗(yàn),測(cè)得不同連續(xù)冷卻速度下的沖擊韌性,繪制出貝氏體焊縫金屬在不同冷卻速度下沖擊韌性的轉(zhuǎn)變規(guī)律圖,并研究不同Ni含量對(duì)冷卻后組織相變以及奧氏體晶粒大小的影響。
貝氏體焊縫金屬的熱模擬試驗(yàn)、熱模擬粗晶區(qū)組織觀察、顯微硬度測(cè)試和熱模擬夏比沖擊試驗(yàn)結(jié)果表明:冷卻速率不斷增大,含Ni為0%貝氏體焊縫金屬熱模擬粗晶區(qū)組織變化為:準(zhǔn)多邊形鐵素體→針狀
4、鐵素體(少量)+粒狀貝氏體,硬度值總體呈上升趨勢(shì),但由于組織類型和組織比例的變化,硬度曲線上升的快慢也有所不同,室溫沖擊韌性和-50℃沖擊韌性變化規(guī)律一致,在低冷卻速度范圍,沖擊韌性較差且變化不大,中等冷卻速度范圍,沖擊韌性迅速上升,高冷卻速度范圍,沖擊韌性達(dá)到最高值后緩慢下降;Ni含量為4%的貝氏體焊縫金屬熱模擬粗晶區(qū)組織轉(zhuǎn)變?yōu)椋毫钬愂象w+塊狀鐵素體(少量)→板條貝氏體+針狀鐵素體(少量)+馬氏體,硬度值呈先下降后上升趨勢(shì),在粒狀貝
5、氏體中粗大塊狀M-A組元含量最少時(shí)達(dá)到最小值,室溫沖擊韌性呈現(xiàn)上升后下降趨勢(shì),在中等偏慢冷卻速度即粗大塊狀M-A組元含量最少時(shí)達(dá)到最高值,-50℃沖擊韌性也呈現(xiàn)上升后下降趨勢(shì),在中等偏高冷卻速度即板條貝氏體含量最多時(shí)達(dá)到最高值。
Ni含量對(duì)貝氏體焊縫金屬影響的研究表明:在貝氏體焊縫金屬中加入合金元素Ni,可以強(qiáng)烈推遲鐵素體的轉(zhuǎn)變,降低貝氏體的相變溫度區(qū)間,擴(kuò)大形成貝氏體的冷速范圍,有利于形成更多的板條貝氏體,在高冷卻速度下還可
6、形成馬氏體。4%Ni含量的焊縫金屬熱模擬粗晶區(qū)原始奧氏體晶粒尺寸要小于0%Ni含量的焊縫金屬,說明添加適量的合金元素Ni可以起到細(xì)化晶粒的作用。Ni元素有利于形成更多板條貝氏體和細(xì)化晶粒的作用都可提高焊縫金屬的低溫韌性。而Ni含量過高的副作用在于:在較慢冷卻速度下容易造成元素偏析形成硫化物和磷化物,導(dǎo)致韌性斷裂的斷口上出現(xiàn)缺陷,致使沖擊韌性變差,在較大冷卻速度下硬化相馬氏體含量增加,導(dǎo)致塑性變形較大的斷口上出現(xiàn)解理面和缺陷,使得韌性變差
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