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F460高强韧厚船板焊接热影响区的组织和冲击断裂行为

刘东升程丙贵罗咪

金属学报 doi:10.3724/SP.J.1037.2011.00126

使用Gleeble-3800热模拟试验机模拟单道次焊接条件下大厚度(50 mm)F460钢板热影响区(HAZ)热循环过程, 通过OM, SEM, EBSD和TEM研究了HAZ的显微组织随热输入($E$)的演化规律. 测试了不同E下HAZ的室温硬度(HV),在-40和-60 ℃下进行了Charpy冲击示波实验(CVN). 当E=15 kJ/cm时,显微组织为高位错密度板条马氏体(LM), 板条间呈现出大取向差,板条间存在细小片状马氏体/奥氏体(M/A)组元. 当E=30 kJ/cm时, 板条贝氏体(LB)形成,随着E提高至50 kJ/cm, 板条宽度增大, 且有粒状贝氏体(GB)形成,大角度晶界减少, M/A组元粗化. 当E为100-300 kJ/cm时, HAZ的显微组织由GB+上贝氏体(UB)+准多边形铁素体(QPF)构成, 组织均匀性恶化.HAZ的硬度、CVN最大载荷(Pm)、脆性断裂止裂载荷(Pa)、脆性断裂裂纹扩展速率、CVN载荷降至0时的位移(d0)等均随着E的增加而降低.脆断单元解理面尺寸随$E$的提高而逐渐增大, 从而揭示HAZ铁素体等效晶粒尺寸随E的提高而增大、低温韧性随E的提高而降低的规律. E不高于30 kJ/cm时,在-60 ℃下的HAZ与母材的韧性相匹配.

关键词: F460 厚船板 , simulated heat–affected zone (HAZ) , fine microstructure , impact fracture behaviour , low temperature toughness

Ti处理改善船体钢焊接粗晶区的低温韧性研究

杨银辉柴锋严彪苏航杨才福

金属学报

采用Gleeble 1500D热模拟试验机对Ti和Al处理船体钢进行不同热输入焊接热模拟实验, 并利用OM和SEM研究了母材和热模拟粗晶区氧化物夹杂及显微组织. 结果表明: Ti处理钢中弥散分布的Ti氧化物具有良好的高温稳定性, 75 kJ/cm的焊接热输入对其形貌、成分及尺寸无影响, 能有效促进晶内针状铁素体(AF)形核长大. Al处理钢中以Al2O3为核心的复合夹杂高温易分解, 不能促进晶内AF形核. 线能量大于50 kJ/cm的大热输入条件下, Ti处理钢模拟粗晶区的低温韧性明显高于Al处理钢. t8/5>40 s时, Ti处理钢中较多的晶内AF组织抑制了M-A岛形成, 细化了基体铁素体组织, Al处理钢中的TiN和Nb(C, N)第二相粒子粗化, 粗晶区晶粒异常长大, 大于Ti处理钢中的奥氏体晶粒尺寸.

关键词: Ti处理钢 , low temperature toughness , coarse grain zone , acicular ferrite , Ti oxide

低成本高焊接性能船板钢EH36的开发

潘鑫 , 李小宝 , 张宇 , 曾仰正

钢铁研究学报

工业化试制了3种厚度规格(20,26和36mm)的新型低成本高焊接性能船板钢EH36.试制钢板的显微组织由多边形铁素体和针状铁素体构成,其力学性能满足EH36级别船板要求并具有优异的低温韧性.采用焊接热模拟评价了钢板的焊接性能,当热输入由30kJ/cm升高至160kJ/cm时,粗晶区原奥氏体晶粒尺寸逐渐增大,其组织也逐渐由粒状贝氏体向晶界铁素体+晶内针状铁素体+晶内多边形铁素体转变,维氏硬度逐渐下降,低温韧性优异.得益于TiN粒子对奥氏体晶粒长大的抑制作用,微量B元素对先共析铁素体转变的抑制作用以及BN粒子对晶内铁素体形核的促进作用,焊接粗晶区获得了有利于韧性的细化组织,保证了粗晶区具有优异的低温韧性.双丝埋弧焊试验也验证了钢板具有优异的焊接性能.

关键词: 船板钢EH36 , 热模拟 , 晶内形核铁素体 , 低温韧性 , 双丝埋弧焊

终冷温度对Mn系超低碳HSLA钢组织及低温韧性的影响

高古辉 , 桂晓露 , 安佰锋 , 谭谆礼 , 白秉哲 , 翁宇庆

金属学报 doi:10.11900/0412.1961.2014.00329

研究了终冷温度(550,450和350℃)对Mn系超低碳高强度低合金钢组织及低温韧性的影响.力学性能的测试结果表明,在终冷温度为450℃时,实验钢获得良好的强韧性配合,屈服强度为775MPa,韧脆转变温度为-55℃.组织观察及晶体学表征结果表明,随着终冷温度的降低,组织逐渐由粒状贝氏体向板条贝氏体和板条马氏体转变;终冷温度为450℃时,组织以板条贝氏体为主,多数的板条束包含三组不同的板条块,有效晶粒尺寸最小,大角晶界比例达到最大.解理裂纹扩展路径的观察结果表明,具有大角晶界的贝氏体板条块对解理裂纹扩展具有显著的阻碍作用,因此板条块尺寸细化、大角晶界比例增加是低温韧性改善的主要原因.

关键词: 超低碳低合金高强钢 , 贝氏体组织 , 低温韧性 , 板条块 , 晶体学特征

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