详细介绍
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一种是当无需将钢材硬度降到低时,能够使用高温回火的工艺来软化,将其加热到750—800℃,再保温1至3小时,随后在空气中自然冷却,如此处理后不锈钢材料的硬度将降到HB170-200。
另一种是当需要让硬度更低时,可以将材料加热到850—900℃再保温1-3小时后,缓冷到600℃,随后在空气中自然冷却,如此能够将不锈钢材料的硬度降到HB160。或者也可以使用等温退火的工艺来减少硬度,比如加热到900℃保温后,在725℃等温1小时后在空气中冷却,不过这种方法在实际生产用的不多。
退火状态的不锈钢材料的耐腐蚀性能弱和退火状态的组织存在着很紧密的关系,这能够从两个角度来理解,其一是由于在退火状态下,不锈钢中的碳能够充分和铬结合形成碳化铬,让铁素体基体中的铬含量降低。退火状态下的不锈钢抗腐蚀性能,会随着不锈钢中碳含量不断提升而减少的更加显著。
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首先,采用板厚为0.7mm的304不锈钢板进行焊接工艺试验,分析了工艺参数对焊缝宏观形貌的影响规律。当工艺参数选择得当时,所获得的焊缝具有合适的焊缝尺寸且没有宏观焊接缺陷的产生。然后,将得到的焊接接头制成金相分析试样并进行电解腐蚀,利用光学显微镜对焊缝的微观组织进行观察,发现焊缝的微观组织不同于母材,且工艺参数对焊缝的微观组织有影响,主要体现在焊缝边缘柱状晶区域宽度和焊缝中心等轴晶尺寸的变化上。对接头不同区域进行显微硬度测试,发现焊缝的显微硬度值高于母材。此外,对不同工艺参数下的焊接接头进行拉伸试验,并将接头的拉伸强度与焊缝的宏观形貌和微观组织连了起来。当焊缝拥有较好的宏观形貌和较小的晶粒尺寸时,能获得拉伸性能好的焊接接头,且接头在拉伸试验后于母材处断裂。利用扫描电镜对该拉伸断口的形貌进行拍摄,发现断面上存在大量韧窝,断裂模式为韧性断裂。
后,根据激光焊接的焊缝成形特征,构造了双椭球体热源和高斯面热源叠加的组合热源模型,利用有限元分析软件ABAQUS和FORTRAN语言编写的用户子程序,实现了激光焊接温度场的三维动态模拟。在宏观形貌方面,模拟结果中的熔池边界线和试验结果中的熔合线基本吻合,验证了模型的可靠性;在微观组织方面,通过焊接温度场预测焊缝液相中的温度梯度和焊缝中心的冷却速度,以此定性地推断焊缝结晶形态的倾向和晶粒的相对大小,探究焊接温度场与焊缝微观组织的关系。