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简介:采用焊接热模拟技术、金相显微镜、扫描电镜对冷轧35mn钢板进行室温冲击韧性试验,研究了冷轧35mn钢板在不同焊接热循环下的组织和力学性能变化规律,观察冷轧35mn钢板的显微组织、冲击韧性和断口形貌特征。钢板,钢板批发,钢板价格
冷轧35mn钢板焊接加热温度在850℃以上易因奥氏体晶粒粗大导致其组织脆化,由于晶粒粗大,且产生了贝氏体、未回火马氏体和M-A组元等非平衡组织,耐断口呈现典型的准解理形貌特征。钢板,钢板批发,钢板价格
随着焊接热输入的增加,冷轧35mn钢板的强韧性降低,热影响区除回火 |
采用焊接热模拟技术、金相显微镜、扫描电镜对冷轧35mn钢板进行室温冲击韧性试验,研究了冷轧35mn钢板在不同焊接热循环下的组织和力学性能变化规律,观察冷轧35mn钢板的显微组织、冲击韧性和断口形貌特征。钢板,钢板批发,钢板价格
冷轧35mn钢板焊接加热温度在850℃以上易因奥氏体晶粒粗大导致其组织脆化,由于晶粒粗大,且产生了贝氏体、未回火马氏体和M-A组元等非平衡组织,耐断口呈现典型的准解理形貌特征。钢板,钢板批发,钢板价格
随着焊接热输入的增加,冷轧35mn钢板的强韧性降低,热影响区除回火软化区外均发生脆化现象,而在900℃以下的焊接加热仍能保持较好的室温冲击韧性,断口呈现均匀细小的韧窝断口特征。当峰值温度为950℃,冲击韧性较低的原因是该区产生了未回火马氏体和块状铁素体,当热输入为10kJ/cm左右时,焊接粗晶热影响区的显微组织以贝氏体铁素体和粒状贝氏体为主,奥氏体晶粒粗大及奥氏体柱状晶都能够降低焊缝的韧性。冷轧35mn钢板的热影响区焊接中冲击韧性较差的区域,中高含量的强碳、氮化物形成元素高温状态重新固溶后。钢板,钢板批发,钢板价格
热影响区脆化是由于晶粒的粗化以及粒状贝氏体、上贝氏体、M-A组元等非平衡中低温转变产物数量增多造成的,在奥氏体中的扩散速度滞后于晶界的迁移速度,以及块状铁素体的存在,进而产生过饱和的室温组织是引起组织脆化,其冲击韧性损失达母材的95%,脆化现象最严重。
冷轧35mn钢板冲击韧性和脆化断口形貌特征
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