实验合金结构钢焊接热影响区的组织模拟_第1页
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文档简介

1、合金结构钢焊接热影响区的组织模拟http:/ haz simulator http:/ gleeble 1500http:/ gleeble 2000http:/ gleeble 3500http:/ 3500 specifications max. speed: 1,000mm/s loading capacity: 10 metric tons in tension and compression max. heating rate: 10,000c/sechttp:/ physical simulation ? improve yields reduce production costs

2、 enhance material properties develop new products and processes refine existing products andprocesseshttp:/ physical simulation industrial applications physical simulationcomputer modellinghttp:/ 了解合金结构钢焊接热影响区的分布特征; 了解材料焊接热循环的主要参数及计算数学模型。http:/ 利用gleeble热力动态模拟试验进行焊接热影响区组织模拟的相似原理焊接热影响区是指材料在焊接热源的作用下,焊

3、缝两侧因经受热循环和应力循环的作用,从而发生组织和性能变化的区域。热循环是指焊接过程中随热源在焊件上的移动,焊件上某点经历的先加热后冷却的过程。相应地,热循环的主要特征参数包括加热速度、峰值温度tp、高温停留时间th和冷却速度c。其中冷却速度可以采用连续冷却转变发生时的温度范围800-500或800-300(因被焊材料不同而异)内的冷却时间t8/5或t8/3来表征。应力循环是指因受热循环的作用,处于拘束状态的焊件上的某点先后经受压应力和拉应力作用的过程。在热循环作用下,因焊接热影响区不同部位所经受的峰值温度不同(取决于该点与热源或焊缝的距离),可以将其划分为依次排列的熔合区、粗晶区、完全重结晶

4、区、不完全重结晶区和回火区,各个区域的组织具有不同的特征。应力循环的附加作用会使上述 区 域 的 组 织 在 晶 粒 度 和 亚 结 构 上 发 生 一 定 程 度 的 偏 差 。 gleeble-3500热力动态模拟试验机同时具备电阻加热系统、液压加载系统和高精度伺服反馈控制与信号动态采集系统。采用该试验装置在一定尺寸的小试样上再现与实际焊接热影响区某点几乎完全相似的热循环和应力循环,从而获得与实际焊接热影响区相近似的组织状态。这就是焊接热模拟试验的基本原理。http:/ 焊接热模拟试验数据和试样的处理方法在焊接热模拟试验过程中,gleeble3500系统采集的数据是试样上的实际温度随时间变化的曲线。在试验结束后,该曲线可以通过origin软件加以处理,从曲线上可以直接读取加热峰值温度tp,加热速度、高温停留时间th和冷却速度c等热循环的其它主要特征参数可以先通过在曲线上读取相应的坐标值,然后加以简单的计算获取。 经焊接热循环模拟后,可以将试样进一步加工成标准试样,进行相关的性能试验,也可以将试样沿热电偶所在的横截面切开,按常规金相检验的方法对模拟焊接热影响区的组织进行观察。http:/ 1.

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