本文研究了在焊接线能量为34~36 k J/cm时,不同的铜、镍含量对铜时效强化钢埋弧焊接头组织和性能的影响。结果表明,组织软化程度的差异使得低铜镍钢热影响区软化程度比高铜镍钢严重,软化区的最低硬度相差45 HV10。高铜镍钢焊接接头各...本文研究了在焊接线能量为34~36 k J/cm时,不同的铜、镍含量对铜时效强化钢埋弧焊接头组织和性能的影响。结果表明,组织软化程度的差异使得低铜镍钢热影响区软化程度比高铜镍钢严重,软化区的最低硬度相差45 HV10。高铜镍钢焊接接头各位置的低温冲击性能都比低铜镍钢要差,这是二者的组织差异造成的。高铜镍钢粗晶区是粗大的奥氏体晶粒内分布着板条状贝氏体铁素体和大尺寸的M-A组元,部分晶粒内铁素体板条贯穿至整个晶界,存在大于5μm的M-A组元;低铜镍钢的粗晶区是粒状贝氏体和少量M-A组元,显微组织的差异导致相同位置的低温冲击性能差异很大。展开更多
文摘本文研究了在焊接线能量为34~36 k J/cm时,不同的铜、镍含量对铜时效强化钢埋弧焊接头组织和性能的影响。结果表明,组织软化程度的差异使得低铜镍钢热影响区软化程度比高铜镍钢严重,软化区的最低硬度相差45 HV10。高铜镍钢焊接接头各位置的低温冲击性能都比低铜镍钢要差,这是二者的组织差异造成的。高铜镍钢粗晶区是粗大的奥氏体晶粒内分布着板条状贝氏体铁素体和大尺寸的M-A组元,部分晶粒内铁素体板条贯穿至整个晶界,存在大于5μm的M-A组元;低铜镍钢的粗晶区是粒状贝氏体和少量M-A组元,显微组织的差异导致相同位置的低温冲击性能差异很大。