《表3 焊接热模拟试验工艺参数》
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《焊接热输入对超低碳贝氏体钢热影响区CGHAZ组织性能影响》
冲击韧性试验结果如表3所示,Wi为裂纹形成能量,裂纹失稳扩展点之后为裂纹扩展功Wp,它对应于裂纹放射扩展区、纤维扩展区和撕裂唇,Wt为总冲击功,可表示为:Wt=Wi+Wp。由表3可知,当热输入为24 k J/cm时,CGHAZ的总冲击功最高,为213 J;裂纹形成能量热输入为30 k J/cm时,总破断功最低,因此热输入为24 k J/cm时,试验钢的冲击韧性最好,18 k J/cm时次之,30 k J/cm时冲击韧性最差。裂纹形成能量Wi和裂纹扩展能量Wp同样能够反映出材料的抗裂纹萌生和扩展的能力。由表3可知,三组不同热输入下裂纹形成能量相差甚少,但是裂纹扩展能量差异较大,热输入为24 k J/cm时,裂纹扩展能量最大158 J,热输入为18 k J/cm约为热输入为24 k J/cm时的62%,热输入为30 k J/cm时约为热输入24 k J/cm时的30%。因此热输入为24 k J/cm时,试件的抗裂纹扩展能力最强。冲击试样被冲断时,冲击功越大,剪切断面率和侧膨胀值越大。由表3可知,当热输入为24 k J/cm时力学性能最好,为韧性断裂;当热输入增加至30 k J/cm时,试件的力学性能最差,为脆性断裂。
图表编号 | XD00191918400 严禁用于非法目的 |
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绘制时间 | 2021.02.20 |
作者 | 徐春华、谢淑贤、王海瑞、张煜兴、冯雪雁、刘鹏 |
绘制单位 | 山东中车同力钢构有限公司、山东中车同力钢构有限公司、山东建筑大学材料科学与工程学院、山东建筑大学材料科学与工程学院、山东建筑大学材料科学与工程学院、山东建筑大学材料科学与工程学院 |
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