《表3 图3 (a) 中各点EDS成分分析 (质量分数,%)》

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《低温压力容器用钢16MnDR焊接接头显微组织和冲击性能》


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母材及焊缝位置的-40℃冲击功较-20℃时的略有下降,而热影响区位置的低温韧性呈显著下降趋势,如图1所示,从而成为-40℃低温韧性的薄弱区,而-60℃时热影响区低温韧性同样显著下降。为了更好地分析对比-40℃和-60℃时焊缝区冲击韧性,对相应冲击断口进行了观察和分析。图3 (a)为-40℃热影响区冲击断口的扫描电镜形貌,图中存在大量典型的准解理面和少量的小而浅的韧窝,并形成不连续分布的撕裂棱,几个解理小平面的中心存在大颗粒夹杂物,具有典型的韧-脆混合断裂特征。EDS分析表明(表3),大颗粒夹杂物(1点)的Si含量偏高,S、P、Mn含量异常偏高,存在明显的成分偏析现象;3点Si、Mn元素含量偏高,属于成分偏析。分析认为,这种断裂一般是由于晶粒内部空洞、夹杂物、硬质点形成准解理裂纹源,这种小裂纹不断长大,最后以塑形方式撕裂残余连接部分,成为解理小平面。热影响区-40℃的冲击功远低于-20℃的原因是由于断裂特征的转变所致,断口形貌已经由韧窝为主韧性断裂转变至准解理面、韧窝并存的韧-脆混合断裂[9],成分偏析是影响热影响区低温韧性的因素之一。图3 (b)为-60℃时热影响区冲击断口扫描电镜形貌,图中断口呈现羽毛状,在羽毛状图样上能够观察到小的“舌头”花样,这是由于裂纹前沿遇到孪晶时以孪晶的基体分离方式而偏离原来的扩展方向形成的解理舌,是典型的解理断裂特征,焊接接头呈现较明显的脆性,低温韧性显著下降,这与-60℃时热影响区冲击功仅为60 J的试验结论相吻合。