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电弧超声改善低温钢焊接接头冲击韧性的实验研究 (二) 表1 不同调制频率下的16MnDR焊接接头的冲击韧性 激励频率(kHz) | 无超声激励 | 30 | 50 | 80 | 焊缝区 冲击韧性 (J/cm2) | 9 12 12 (11) 0 | 16 12 9 (12.3) 11.8% | 16 18 14 (16) 45.5% | 8 8 5 (7) -36.4% | 热影响区 冲击韧性 (J/cm2) | 18 28 ( )* (23) 0 | 30 36 ( )* (33) 43.5% | 43 29 32 (34.7) 50.9% | 15 11 42 (22.7) -1.3% |
* 试样有裂纹缺陷,未冲击% i$ P9 V( S( K) W X$ u' S
(a) 未加电弧超声 (b) 加入电弧超声 图4 09MnNiDR焊接接头冲击断口扫描电镜图 图4为09MnNiDR焊接接头冲击断口的扫描电镜照片,原先未加入超声的断口呈河流状的解理纹,为典型的脆性断裂,加入电弧超声后断口出现一定数量的韧窝,具有明显的韧性断裂的特征。说明试样在断裂前产生了较大的塑性变形,因而接头的冲击韧性得以较大幅度的提高(参见表2)。 在实际焊接过程中,电弧超声的作用主要体现在对固液界面和流动的熔体的扰动,即传质作用。超声在焊接熔池中的有限振幅衰减使熔体内形成一定的声压梯度,从而形成一个流体的喷流。此喷流在整个流体中引起一个整体环流,影响溶质在熔池中的分布。同时,处于高温状态下的金属熔体,由于固液界面上的晶粒强度非常低,当扰动作用在其周围液体上,可以破坏正在生长的晶体,并使熔池中的质量和热量重新分布。不同激励参数(激励电流、激励频率等)的电弧超声影响低温钢焊接接头组织性能的具体规律尚待进一步的研究。 表2 不同调制频率下的09MnNiDR焊接接头的冲击韧性
% H( e& n9 U' Z. S @激励频率(kHz) | 无超声激励 | 30 | 50 | 80 | 100 | 焊缝区 冲击韧性 (J/cm2) | 26 25 24 (25) 0 | 26 37 25 (29.3) 17.3% | 33 37 40 (36.7) 46.7% | 35 30 33 (32.7) 30.7% | 36 32 34 (34) 36% | 热影响区 冲击韧性 (J/cm2) | 22 25 33 (26.7) 0 | 31 32 16 (26) -2.6% | 48 66 32 (48.7) 82.3% | 19 61 237* (33) 23.6% | 68 21 30 (39.7) 48.6% |
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3.结论 " g! m7 R% I1 P2 h1 F; w
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通过16MnDR和09MnNiDR的电弧超声焊接实验,证明电弧超声可以对低温钢焊接接头的组织和性能产生影响:
/ X& [+ H, a8 \1 ^3 A) I% n1、在不同频率的超声激励下,焊缝区域的微细组织发生变化,较多的针状铁素体的出现提高了焊缝的冲击韧性。
# I5 W/ t$ @6 Z% V2、电弧超声作用下的晶粒细化有利于提高低温钢焊缝区和热影响区冲击韧性的提高。, l$ {. P6 L2 n" a8 {6 c! X/ [1 T
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