第四章-热影响区课件.ppt
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1、 本章主要根据低合金高强钢焊接过程中,由于快速不均匀加热和冷却影起热影响区组织性能的变化,进行系统地讨论 基本概念:1.热影响区 (Heat Affected Zone,简称 HAZ) :熔焊时在集中热源的作用下,焊缝两侧发生组织和性能变化的区域 2.焊接接头:由两个主要部分所组成,焊缝和焊接热影响区 示意 图4-1 第一节 焊接热循环 焊接热循环的概念 焊接过程中热源沿焊件移动时,焊件上某点温度由低而高,达到最高值后,又由高而低随时间的变化称为焊接热循环 一、焊接热循环的主要参数 (一)加热速度( H) H= d T / d t H T相变 A均质化和碳化物溶解越 不充分(二)加热的最高温度
2、(Tm) 低碳钢和低合金钢焊接时,在熔合线附近的过热 区,由于温度高(13001350),晶粒发生严 重长大,从而使韧性严重下降 (三)在相变温度以上的停留时间(t H) 高温停留时间t H为焊接加热和冷却过程中 在相变温度以上的停留时间,分为加热过程 的停留时间 t和冷却过程的停留时间 t t H tt t H 越长,越有利于奥氏体的均质化过程,但t H 越长,奥氏体晶粒越容易长大;特别是在温度较高时(如1100以上),即使停留时不长,也会产生严重的晶粒长大。(四)冷却速度( c)和冷却时间 (t 85、t 83、t 100等)1. 冷却速度是一个不易准确描述的变化量,在工程实际应用中常用冷
3、却时间t 85、 t 83或t 100来表述焊接冷却过程2. t 85、t 83为焊接冷却过程中温度从800500 或800300 的冷却时间3. t 100为焊后冷却到100 所花时间 (一)长段多层焊焊接热循环 1. 长段多层焊:每道焊缝的长度较长(一般1m以上),焊完第一层再焊第二层时,第一层已基本冷至较低的温度(一般在100200以下),其特点是相邻各层之间有依次热处理的作用 ,不适用于淬硬倾向较大的钢种 2.焊接热循环的变化如图417所示。 二、焊接热循环的形式(二)短段多层焊焊接热循环(二)短段多层焊焊接热循环 1.短段多层焊:每道焊缝长度较短(约为 50 400mm),未等前层焊
4、缝冷却到较 低温度(如 Ms点)就开始焊接下一道焊 缝,其特点是后焊一层对先焊层具有缓冷 作用,可以防止焊接接头产生淬硬组织, 适于焊接晶粒易长大而又易于淬硬的钢种 2.短段多层焊的热循环如图 418所示 第二节 焊接热循环条件下的金属组织转变特点 一、HAZ热循环的特点(五点):1.加热温度高 2.加热速度快 3.高温停留时间短 4.焊接时,一般都是在自然条件下连续冷却,个别情况下才进行焊后保温或焊后热处理5.局部加热 1. 加热速度越快,被焊金属的相变点 A cl和 A c3的温度越高,而且 A cl和 A c3之间的 温差越大,如图 419和表 48所示。含 有碳化物合金元素(Cr、W、
5、Mo、V、 Ti、Nb等)的钢,加热速度对相变温度 的影响更大 2.奥氏体均质化程度较低二、焊接对加热过程组织转变的特点三、焊接时冷却过程组织转变的特点 1.组织转变过程中热循环特点 c大、Tm高、t H短 2.焊接过程组织转变特点:对于一般的低碳钢,焊接时淬硬倾向比热处理时要大;对于合金钢,焊接时比热处理的淬硬倾向要小3. 在焊接和热处理条件下连续冷却的组织转变图(即CCT图),如图421和图4-22所示 由图421、图422和表49可以看出,45钢在焊接条件下比在热处理条件下的CCT曲线稍向右移(主要考虑MS附近)。说明在相同冷却速度条件下,焊接时比热处理时的淬硬倾向大。 相反,40Cr钢
6、在焊接条件下的CCT曲线比热处理条件下的CCT曲线向左移动,也就是在同样冷却速度下焊接时比热处理时的淬硬倾向小。3.原因:(1)碳化物合金元素(如 Cr、 Mo、 V、 Ti、 Nb等)只有充分溶解在奥氏体的内部, 才会增加奥氏体的稳定性(即增加淬硬倾向)(2)热处理条件下,有充分的时间使碳化物合金元素 向奥氏体内部溶解 (3)焊接条件下,加热速度快,高温停留时间短,合 金元素不能充分地溶解在奥氏中,降低了淬硬倾 向 (4)不含碳化物合金元素的钢(如 45钢),一方面 不存在碳化物的溶解过程,另一方面在焊接条件 下,近缝区组织粗化,淬硬倾向比热处理条件下 要大 三、焊接条件下CCT图及其应用1
7、.图423是16Mn钢的CCT图及组织和硬度的变化图2.在焊接条件下熔合区附近(Tm=13001350)t85冷却时间,可以在图上查出相应的组织和硬度3.影响CCT图的因素 (1)母材化学成分的影响 除钴之外,所有固溶于奥氏体的合金元素 都使S曲线向右移,即增加淬硬倾向,并降 低Ms点,其中以碳的影响为最大 (2)冷却速度的影响 a.随着冷却速度的增高,对于FeC合金, A1、A3、A cm均移向更低的温度,共析成分 由 C083转为 C0. 4 0.8 。 b.马氏体增大滑移的抗力,不均匀切变就会 以孪晶方式进行,马氏体就由条状变为片状 3.峰值温度的影响 (峰值温度越高) a.使过冷奥氏体
8、的稳定性加大 b.促使奥氏体晶粒粗化 c.奥氏体的稳定性增大 ,淬硬倾向增大 4.晶粒粗化的影响 晶粒越粗大,晶界的总面积越少,减少了形核的机会,不利于奥氏体的转变 5.应力应变的影响 a.有拉伸应力存在时会明显地降低奥氏体的 稳定性,使CCT曲线明显地向左上方偏移 b.应力和应变都会增加奥氏体的内能,加速 扩散过程,有利扩散型相变的进行 c.应力应变影响到马氏体转变,拉伸应力可 促进马氏体转变,即Ms升高和马氏体转变 量增加。切应力也能促进马氏体转变,正 压应力则会阻碍马氏体转变 第三节第三节 焊接热影响区的组织和性能焊接热影响区的组织和性能一、焊接热影响区的组织分布(一)低碳钢和某些低合金
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