論文類別:專家論文
作 者:佚名
所在地區(qū):鋼鐵材料焊接技術(shù)發(fā)展研究
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摘 要:
對(duì)低合金鋼鐵材料,想要在實(shí)際應(yīng)用過程中擁有更好的韌性以及強(qiáng)度,在焊縫組織的選擇上最適合的有低碳馬氏體、針狀鐵素體以及下貝氏體。鋼鐵材料中的合金數(shù)量相對(duì)較少時(shí),會(huì)生成相應(yīng)的針狀鐵素體,而當(dāng)合金含量比較多的時(shí)候不不會(huì)出現(xiàn)鐵素體了,將會(huì)出現(xiàn)貝氏體或者是馬氏體,有的時(shí)候還會(huì)生成殘余奧氏體。這種情況下,我們認(rèn)為生成板條狀馬氏體以及下貝氏體最為適宜,應(yīng)避免生成上貝氏體與孿晶馬氏體。從組織生成條件上來看,主要包括兩方面的因素,第一種是合金成分,尤其是主要元素含量;第二種在于冷卻速度,其主要取決于相應(yīng)的熱輸入、接頭形式、道間溫度以及接頭尺寸等。從專業(yè)化角度出發(fā),接頭尺寸將會(huì)影響到焊接技術(shù)中焊縫冷卻條件,還會(huì)對(duì)熔合比造成影響,使焊接技術(shù)的焊縫化學(xué)成分以及組織發(fā)生變化。比如角焊縫冷卻速度能夠是同樣板厚對(duì)接焊縫的大約1.5倍。所以在對(duì)角焊縫與街焊縫進(jìn)行使用性能對(duì)比時(shí),會(huì)發(fā)現(xiàn)角焊縫的強(qiáng)度明顯較高,但是與之對(duì)應(yīng)的,在可塑性以及韌性上就會(huì)偏差,當(dāng)接口以及坡口的形式已經(jīng)固定,焊接技術(shù)人員就需要在操作過程中改變焊接技術(shù)的操作方法,可以選擇小截面多形式的多道焊技術(shù),讓焊縫的實(shí)際韌性得到提升,在對(duì)固溶強(qiáng)化類型焊縫金屬材料進(jìn)行處理時(shí),多層焊技術(shù)同樣具備應(yīng)用上的優(yōu)先選擇優(yōu)勢(shì),但是,對(duì)于那些強(qiáng)化型的焊接金屬來講的話,因?yàn)榈诙辔龀龅拇嬖,多層多道焊相?duì)來說就不是很實(shí)用了,此時(shí)技術(shù)工作人員需要對(duì)實(shí)際情況進(jìn)行針對(duì)性的分析,讓問題可以得到專業(yè)性的處理。
2.2熔池凈化
實(shí)踐結(jié)果表明,在鋼鐵焊接過程中,其焊縫含氧量與材料韌性有極大聯(lián)系,韌性與含氧量成反比關(guān)系,含氧量越少,則韌性越好。當(dāng)含氧量在0.02%以下時(shí),鋼鐵材料的韌性得到明顯提升。若從專業(yè)角度對(duì)其進(jìn)行分析,可以發(fā)現(xiàn),應(yīng)用埋弧焊和電弧焊兩種方式進(jìn)行焊接時(shí),焊縫中所含氧量明顯偏高,通常不小于0.03%。采取氣體保護(hù)焊接方式時(shí),所使用的保護(hù)性氣體會(huì)對(duì)焊縫產(chǎn)生影響,改變其含氧量,因此可以通過控制保護(hù)氣體實(shí)現(xiàn)含氧量控制。經(jīng)調(diào)查發(fā)現(xiàn),在-50℃氣溫條件下,應(yīng)用1000Ma抗拉強(qiáng)度的焊縫金屬,其沖擊能力可以達(dá)到100J甚至更多。另外,在堿度逐漸提升的條件下,焊縫中所含有的硫、氧等成分會(huì)不斷減少,使焊縫中雜質(zhì)降低、韌性得到有效提升。鋼鐵焊縫中微量氧的存在能夠?qū)ζ漤g性產(chǎn)生良好促進(jìn)作用。微量氧會(huì)在焊縫中形成具有彌散特性的夾雜物,在焊接過程中為針狀鐵素體的形成提供基礎(chǔ),成為該物質(zhì)的核心,從而形成更多能夠促進(jìn)其韌性提高的成分結(jié)構(gòu),使韌性的進(jìn)一步提升成為可能。我國目前所使用的提升材料韌性的措施主要為鈦硼復(fù)合方式,這種方式能夠?qū)崿F(xiàn)材料的韌化,使其韌性提高。在應(yīng)用過程中,通過對(duì)焊縫中鈦成分的過渡,實(shí)現(xiàn)措施應(yīng)用合理性的提升,對(duì)焊縫中雜質(zhì)氮以及氧成分的脫離具有較好作用,能夠使核心在韌性提升中的效用得到有效提高。該措施對(duì)焊縫組織細(xì)化有一定積極效果。如果在焊接中應(yīng)用微量硼成分向焊縫內(nèi)部過渡,可以使粗大鐵素體結(jié)構(gòu)組織的形成速度得到明顯降低,最終達(dá)到提高韌性、促進(jìn)焊接質(zhì)量提升的目的。
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