精密管技术
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精密管技术
切割加工精密钢管热影响区脆化
- 发布时间:2020-08-05
防止切割加工精密钢管热影响区脆化的技术措施主要是采用较小的热输入,并采取预热、缓冷、后热等措施。由于采用小热输入,减少了高温停留时间,避免了奥氏体的过热,同时采取了预热、缓冷等措施,以降低冷却速度,从而提高了切割加工精密钢管热影响区的性能。
聊城精密钢管切割焊后热影响区的淬硬、冷裂纹、局部脆化等诸多问题,与焊接热影响区的组织转变密切相关。因而,焊接HAZ连续冷却转换图在焊接生产和焊接研究中具有广泛的应用。该方法是分析焊接HAZ的组织特性,进而评价其可焊性的重要手段,也是制定合理的焊接工艺的重要依据。
当前,世界上许多国家都建立了切割加工精密钢管焊接热影响区的连续冷却转换图(SH-CCT)。可切割现货精密钢管焊接热影响区的连续冷却变化图主要用于预测焊接热影响区的组织性能、热影响区的冷裂倾向、合理制定切割加工精密钢管焊接技术等。焊接热影响区性能特性,焊接热影响区组织分布不均匀,热影响区性能不均匀。
焊接切割加工精密钢管过程中,焊接热影响区与焊接不同,通过调整化学成分,配合适当的焊接技术可以满足性能要求,但热影响区的性能不能调整成分,是焊接热循环引起的不均匀性问题。对于切割加工精密钢管普通焊接结构来说,HAZ的焊接性能主要考虑硬化、脆性、韧性、软化性、综合力学性、耐腐蚀性、疲劳性等因素,这些因素应根据使用要求而定。
切割加工精密钢管普通焊接接头力学性能测试结果反映了整体接头的平均力学性能,不能反映实际热影响区某部分的性能(如过热区、相变重结晶区等)。切割加工精密钢管焊接热模拟技术的发展为研究热影响区不同部位的组织特性创造了条件。1.焊接HAZ硬度焊接HAZ硬度与力学性能有关。
一般来说,随硬度增加,强度增加,塑性和韧性降低,切割成管头精密钢管冷裂纹倾向增加。测量焊接HAZ的硬度分布,可以间接评价HAZ力学性能和抗裂性能等。切割加工精密钢管焊缝的硬度与被焊钢的化学成分和冷却条件有关,由于硬度测试较为简便,常采用Hmax的最高硬度Hmax来间接判断焊接接头的抗裂性能。
切割加工精密钢管焊后HAZ硬度分布反映了焊接部位组织的变化,淬硬组织越多,硬度越高。可以看出,普通低合金钢精密钢管切割倒角在不同比例的混合组织中的维氏硬度和金相组织的显微硬度是不同的这与钢的碳含量和合金元素含量有关。
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