基于焊接热模拟的高锰TWIP钢热影响区组织与性能
Microstructure and mechanical properties of heat affected zone for high-Mn TWIP steel based on welding thermal simulation作者机构:中国科学院合肥物质科学研究院等离子体物理研究所合肥230031 中国科学技术大学合肥230026 特种焊接技术安徽省重点实验室淮南232063 中国科学院合肥物质科学研究院固体物理研究所合肥230031 合肥综合性国家科学中心能源研究院合肥230051
出 版 物:《焊接学报》 (Transactions of The China Welding Institution)
年 卷 期:2023年第44卷第2期
页 面:83-89,I0008页
核心收录:
学科分类:080503[工学-材料加工工程] 08[工学] 0805[工学-材料科学与工程(可授工学、理学学位)] 0802[工学-机械工程] 0801[工学-力学(可授工学、理学学位)] 080201[工学-机械制造及其自动化]
基 金:安徽省重点研究与开发计划资助项目(202104a05020042) 安徽省自然科学基金资助项目(2108085ME142) 中国科学院青年促进会资助项目(2019433)
主 题:焊接热模拟 孪生诱导塑性钢 热影响区 抗拉强度 冲击韧性
摘 要:针对锻态高锰孪生诱导塑性钢利用Gleeble3500型热模拟试验机,通过设置不同峰值温度(850,950,1050,1150,1250℃)对焊接接头热影响区的各个区间进行了焊接热模拟,采用电子背散射衍射系统、扫描电子显微镜和X射线衍射仪等手段分析了锻态母材经过焊接热作用后组织和性能的变化.结果表明,热作用前后孪生诱导塑性钢组织均为等轴晶粒的全奥氏体组织,晶粒尺寸随峰值温度的上升先减小后增加,但都低于母材;热影响区的拉伸性能均优于母材,主要原因是发生了细晶强化;冲击韧性随峰值温度的变化与晶粒尺寸变化趋势一致,说明晶粒尺寸对采用的孪生诱导塑性钢冲击韧性有关,晶粒尺寸越细,冲击韧性越差.冲击断口的韧窝底部发现有AlN颗粒.