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文檔簡介
1、針對新一代鋼鐵材料納米貝氏體鋼焊接性差的問題,提出了納米貝氏體鋼的再納米化焊接方法。再納米化焊接方法是通過控制納米貝氏體鋼焊接接頭的冷卻過程,使從高溫冷卻下來的焊縫和奧氏體化區(qū)的奧氏體在冷卻到貝氏體相變區(qū)間時,對其進(jìn)行一定時間的等溫處理,使焊接接頭的組織再次轉(zhuǎn)變?yōu)榧{米貝氏體組織。闡明了焊縫和奧氏體化區(qū)組織再納米化特點,揭示了回火區(qū)再納米化規(guī)律。另外,針對再納米化需時較長的問題,提出了通過使焊接接頭奧氏體發(fā)生塑性變形和細(xì)化晶粒的方法加速再
2、納米化過程。
文中系統(tǒng)的研究了納米貝氏體鋼的焊接性,結(jié)果表明降低焊接熱輸入和拘束度能夠消除焊接熱裂紋,焊接冷裂紋在常規(guī)焊中不可避免,其原因是高碳孿晶馬氏體的形成,而通過隨焊等溫?zé)崽幚砜梢韵淞鸭y,此外碳化物析出導(dǎo)致回火區(qū)性能下降嚴(yán)重。
對再納米化焊接接頭各區(qū)域的組織和性能進(jìn)行了表征,結(jié)果表明,再納米化焊縫和奧氏體化區(qū)的組織為納米貝氏體組織,且力學(xué)性能與母材相當(dāng)。然而焊縫枝晶間出現(xiàn)粗大的殘余奧氏體,其原因是焊縫枝晶偏
3、析,這種粗大殘余奧氏體導(dǎo)致焊縫延伸率略低于母材。研究了再納米化時間和溫度對組織和性能的影響,當(dāng)再納米化時間較短時,焊接接頭將形成部分馬氏體。當(dāng)再納米化溫度變化時,能夠使焊縫和奧氏體化區(qū)的強(qiáng)度和塑性實現(xiàn)多種不同的力學(xué)性能搭配。
再納米化后的焊接接頭薄弱位置位于回火區(qū),其原因是碳化物的大量析出。研究了回火區(qū)組織在焊接回火和再納米化過程中的組織演變,分析了塊狀奧氏體、片層奧氏體、片層貝氏體和須狀奧氏體的變化規(guī)律。結(jié)果表明,塊狀奧氏體
4、在回火時析出碳化物,在再納米化過程中形成新的納米貝氏體。片層奧氏體分解變窄直至變成離散的斷續(xù)的奧氏體,片層貝氏體變寬最終連成一片,須狀奧氏體分解并球化。研究了焊接熱輸入對組織演變的影響,發(fā)現(xiàn)降低焊接熱輸入能夠大幅減小碳化物的含量和尺寸,避免位錯密度的下降,從而進(jìn)一步提高焊接接頭的性能。
為了解決再納米化時間長的問題,文中提出了使焊接接頭發(fā)生大量的塑性變形進(jìn)而加速再納米化的方法。研究了變形溫度、變形量和應(yīng)變速率對變形奧氏體轉(zhuǎn)變?yōu)?/p>
5、納米貝氏體的影響,結(jié)果表明變形溫度高于750℃時塑性變形抑制貝氏體相變,變形溫度低于500℃時塑性變形促進(jìn)貝氏體相變;低溫塑性變形時,變形量越大貝氏體相變速度越快;應(yīng)變速率對再納米化的影響較小。文中設(shè)計了曲面頭隨焊沖擊旋轉(zhuǎn)擠壓裝置,該擠壓頭端面為中心對稱的凹面,有利于塑性變形的產(chǎn)生,從而使納米貝氏體鋼焊接接頭產(chǎn)生大量塑性變形。通過該方法獲得了加速后的再納米化焊接接頭,其強(qiáng)度為2131MPa,比相同再納米化時間下的未變形接頭提高一倍。
6、r> 針對塑性變形加速再納米化要求變形溫度較低的問題,提出了靜態(tài)再結(jié)晶細(xì)化奧氏體晶粒加速再納米化的方法。設(shè)計了靜態(tài)再結(jié)晶法細(xì)化焊接接頭熱影響區(qū)晶粒的新工藝,能夠使細(xì)化后的熱影響區(qū)晶粒小于母材晶粒。推導(dǎo)了半無限體雙移動點熱源的溫度場表達(dá)式,獲得了納米貝氏體鋼焊接接頭靜態(tài)再結(jié)晶動力學(xué)表達(dá)式,分析了焊接工藝參數(shù)對粗晶區(qū)靜態(tài)再結(jié)晶效果的影響,結(jié)果表明熱源間距越小、道間距離越小、焊接速度越小、焊接熱輸入越大越有利于靜態(tài)再結(jié)晶的發(fā)生。利用曲面沖擊
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