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热影响区,普通低合金结构钢焊接接头热影响区塑性最高的区域是什么

来源:整理 时间:2025-03-03 10:28:19 编辑:智能门户 手机版

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1,普通低合金结构钢焊接接头热影响区塑性最高的区域是什么

普通低合金结构钢焊接接头热影响区塑性最高的区域是受热循环影响最少的位置 ,也就是离焊缝中心线最远的地方(就热影响区而言)
你好!热影响区塑性最高的区域是正火区域即1100度至900度的热影响区希望对你有所帮助,望采纳。
你好!热影响区塑性最高的区域是正火区域即1100度至900度的热影响区希望对你有所帮助,望采纳。

普通低合金结构钢焊接接头热影响区塑性最高的区域是什么

2,何谓热影响区低碳钢焊接时热影响区分为哪些区段

焊接热影响区:在焊接热循环作用下,焊缝两侧处于固态的母材发生明显的组织和性能变化的区域,称为焊接热影响区。 焊接接头是由焊缝、熔合区和热影响区三个部分组成的. 低碳钢焊接时热影响区分为 过热区(粗晶区) 相变重结晶区(正火区或细晶区) 不完全重结晶区(也称部分正火区) 再结晶区
1.定义:熔焊时在高温热源的作用下,靠近焊缝两侧一定范围内发生组织和性能变化的区域称为“热影响区”2.热影响区的影响:要叙述的内容很多,若需要详细了解,可送你一份讲义“供你参考”也许对你有帮助!

何谓热影响区低碳钢焊接时热影响区分为哪些区段

3,什么叫做焊接热影响区

热影响区的组织分布 (1)完全淬火区: 焊接时热影响区处于AC3以上的区域,由于这类钢的淬硬倾向较大,故焊后得到淬火组织(马氏体)。在靠近焊缝附近(相当于低碳钢的过热区),由于晶粒严重长大,故得到粗大的马氏体,而相当于正火区的部位得到细小的马氏体。根据冷却速度和线能量的不同,还可能出现贝氏体,从而形成了与马氏体共存的混合组织。这个区在组织特征上都是属同一类型(马氏体),只是粗细不同,因此统称为完全淬火区。 (2)不完全淬火区: 母材被加热到AC1~ AC3温度之间的热影响区,在快速加热条件下,铁素体很少溶入奥氏体,而珠光体、贝氏体、索氏体等转变为奥氏体。在随后快冷时,奥氏体转变为马氏体。原铁素体保持不变,并有不同程度的长大,最后形成马氏体-铁素体的组织,故称不完全淬火区。如含碳量和合金元素含量不高或冷却速度较小时,也可能出现索氏体和体素体。 如果母材在焊前是调质状态,那么焊接热影区的组织,除在上述的完全淬火和不完全淬火区之外,还可能发生不同程度的回火处理,称为回火区(低于AC1 以下的区域)。 总括以上,金属在焊接热循环的作用下,热影响区的组织分布是不均匀的。熔合区和过热区出现了严重的晶粒粗化,是整个焊接接头的薄弱地带。对于含碳高、合金元素较多、淬硬倾向较大的钢种,还出现淬火组织马氏体,降低塑性和韧性,因而易于产生裂纹。

什么叫做焊接热影响区

4,各种焊接方式和切割方式的热影响区是怎么定义的

1.定义:熔焊时在高温热源的作用下,靠近焊缝两侧一定范围内发生组织和性能变化的区域称为“热影响区” 2.热影响区的影响: 要叙述的内容很多,若需要详细了解,可送你一份讲义“供你参考”也许对你有帮助!
母材因受热的影响而导致金相组织和机械性能发生变化,但又未熔化的区域称为热影响区。 无论是切割还是焊接,都会有切割缝或者焊缝,这是金属连接或者断裂的区域。 切割缝或焊缝的旁边就是熔合区(熔断区),这是焊缝与热影响区之间的过渡区。 过了熔合区,就是热影响区。 热影响区的组织分布   (1)完全淬火区:   焊接时热影响区处于AC3以上的区域,由于这类钢的淬硬倾向较大,故焊后得到淬火组织(马氏体)。在靠近焊缝附近(相当于低碳钢的过热区),由于晶粒严重长大,故得到粗大的马氏体,而相当于正火区的部位得到细小的马氏体。根据冷却速度和线能量的不同,还可能出现贝氏体,从而形成了与马氏体共存的混合组织。这个区在组织特征上都是属同一类型(马氏体),只是粗细不同,因此统称为完全淬火区。   (2)不完全淬火区:   母材被加热到AC1~ AC3温度之间的热 影响区,在快速加热条件下,铁素体很少溶入奥氏体,而珠光体、贝氏体、索氏体等转变为奥氏体。在随后快冷时,奥氏体转变为马氏体。原铁素体保持不变,并有不同程度的长大,最后形成马氏体-铁素体的组织,故称不完全淬火区。如含碳量和合金元素含量不高或冷却速度较小时,也可能出现索氏体和体素体。   如果母材在焊前是调质状态,那么焊接热影区的组织,除在上述的完全淬火和不完全淬火区之外,还可能发生不同程度的回火处理,称为回火区(低于AC1 以下的区域)。   总括以上,金属在焊接热循环的作用下,热影响区的组织分布是不均匀的。熔合区和过热区出现了严重的晶粒粗化,是整个焊接接头的薄弱地带。对于含碳高、合金元素较多、淬硬倾向较大的钢种,还出现淬火组织马氏体,降低塑性和韧性,因而易于产生裂纹。

5,低碳钢焊接时热影响区各有哪些区段 各区段组织与性能上如何 问

1、过热区(1100℃以上):晶粒粗大,可能出现魏式组织,硬化之后易产生裂纹,塑性不好。2、正火区(850~1100℃):金属发生重结晶,晶粒细化,韧性、塑性和强度提高,力学性能良好。3、不完全重结晶区(700~850℃):粗大的铁素体和细小的珠光体,铁素体的机械性能不均匀,在急冷条件下可能出现高碳马氏体,韧性和塑性下降,硬度上升力学性能较差。扩展资料:焊接热影响区的性能:1、硬度:焊接热影响区的硬度主要取决于被焊钢种的化学成分和冷却条件,其实质是反映不同金相组织的性能。由于硬度试验比较方便,因此,常用热影响区的最高硬度HMAX来判断热影响区的性能,它可以间接预测热影响区的韧性、脆性和抗裂性等。工程中已把热影响区的HMAX作为评定焊接性的重要指标。应当指出,即使同一组织也有不同的硬度,这与钢的含碳量以及合金成分有关。例如高碳马氏体的硬度可达600HV,而低碳马氏体只有350~390HV。2、脆化:焊接热影响区的脆化常常是引起焊接接头开裂和脆性破坏的主要原因。脆性和韧性是衡量材料在冲击载荷作用下抵抗断裂的能力,是材料强度和塑性的综合体现。材料的脆性越高,意味着材料的韧性越低,抵抗冲击载荷的能力越差。由于热影响区上微观组织分布是不均匀的,甚至在某些部位出现其强度远低于母材的情况,亦即发生了严重的脆化,因而使焊接热影响区成为整个接头的一个薄弱部位。因此,研究焊接热影响区的脆化问题,了解和认识脆化现象主要涉及粗晶脆化、组织脆化以及热应变时效脆化等脆化机制,从而提高其韧性以改善整个接头的力学性能。3、韧化:焊接热影响区特别是熔合区和粗晶区是整个焊接接头的薄弱地带,因此,应采取措施提高焊接热影响区的韧性。但焊接热影响区的韧性不可能像焊缝那样利用添加微量合金元素的方法加以调整和改善,它是材质本身所固有的,故只能通过提高材质本身的韧性和某些工艺措施在一定范围内加以改善。根据研究,焊接热影响区的韧化可采用以下两方面的措施。4、软化:冷作强化或热处理强化的金属或合金,在焊接热影响区一般均会产生不同程度的失强现象,最典型的是经过调质处理的高强钢和具有沉淀强化及弥散强化的合金,焊后在热影响区产生的软化或失强。冷作强化金属或合金的软化,则是由再结晶引起的。热影响区软化或失强对焊接接头力学性能的影响相对较小,但却不易控制。参考资料来源:百度百科-低碳钢参考资料来源:百度百科-焊接热影响区
熔合区:成分不均,组织为粗大的过热组织或淬硬组织,强度下降,塑性很差,是产生裂纹及局部脆性破坏的发源地,过热区:奥氏体急剧长大,行…,正火区,部分相变区
借:实收资本100000 贷:银行存款100000那20万应该也按份额分给撤资的股东
1.过热区:晶粒粗大,可能出现魏式组织,硬化之后易产生裂纹,塑性不好。2.相变重结晶区:晶粒细化,力学性能良好。3.不完全重结晶区:粗大的铁素体和细小的珠光体,铁素体的机械性能不均匀,在急冷条件下可能出现高碳马氏体。

6,淬火钢的焊接中不易淬火钢的热影响区特点

焊接中不易淬火钢包括低碳和合金元素较少的低合金结构钢(Q345、Q390、Q420钢),在固态下除了有同素异构转变外,还有成分变化和第二相析出,即共析转变和析出Fe3CO其焊接热影响区可分为过热区、重结晶区、不完全重结晶区和再结晶区四个区段。1、过热区(又称粗晶区)该区紧邻焊缝,温度范围是从晶粒急剧长大的温度开始,一直到固相线的温度区间为止,对低碳钢为1100~1490℃。该区母材金属中的铁素体和珠光体全部转变为奥氏体,奥氏体晶粒长得非常粗大,冷却后使金属的冲击韧度大大降低,一般要比基本金属低25%~30%,是热影响区中的薄弱环节。2、重结晶区(又称正火区或细晶区)指过热区以下,加热温度在Ac3以上的区域,对低碳钢为900-1100℃。空冷后得到均匀而细小的铁素体和珠光体,相当于热处理中的正火组织。因此具有较高的强度、又有较好的塑性和韧度,是热影响区中综合力学性能最好的区域。但由于整个焊接接头的性能取决于接头中的最薄弱区域,所以该区性能虽好,但却发挥不了作用。3、不完全重结晶区(又称不完全正火区或部分相变区)指加热温度在Ac1~Ac3之间的区域,对低碳钢为750~900℃。该区母材金属中的全部珠光体和部分铁素体转变为晶粒比较细小的奥氏体,但仍保留部分铁素体。冷却时,奥氏体又转变为细小的铁素体和珠光体,而未溶入奥氏体的铁素体不发生转变,晶粒比较粗大,故这一区段冷却后的组织晶粒大小极不均匀,所以力学性能也不均匀,强度有所下降。4、再结晶区指加热温度在450~Ac1之间的区域,对低碳钢为450-750℃。对于经过压力加工,即经过塑性变形的母材金属,晶粒发生破碎现象,在此温度区域内,再次变成完整的晶粒,称为再结晶。本区域没有发生同素异构转变,组织没有变化,因此金属的力学性能变化不大,仅塑性稍有改善。对于焊前未经塑性变形的母材金属,本区不出现。
焊接中不易淬火钢包括低碳和合金元素较少的低合金结构钢(Q345、Q390、Q420钢),在固态下除了有同素异构转变外,还有成分变化和第二相析出,即共析转变和析出Fe3CO其焊接热影响区可分为过热区、重结晶区、不完全重结晶区和再结晶区四个区段。1、过热区(又称粗晶区)该区紧邻焊缝,温度范围是从晶粒急剧长大的温度开始,一直到固相线的温度区间为止,对低碳钢为1100~1490℃。该区母材金属中的铁素体和珠光体全部转变为奥氏体,奥氏体晶粒长得非常粗大,冷却后使金属的冲击韧度大大降低,一般要比基本金属低25%~30%,是热影响区中的薄弱环节。2、重结晶区(又称正火区或细晶区)指过热区以下,加热温度在Ac3以上的区域,对低碳钢为900-1100℃。空冷后得到均匀而细小的铁素体和珠光体,相当于热处理中的正火组织。因此具有较高的强度、又有较好的塑性和韧度,是热影响区中综合力学性能最好的区域。但由于整个焊接接头的性能取决于接头中的最薄弱区域,所以该区性能虽好,但却发挥不了作用。3、不完全重结晶区(又称不完全正火区或部分相变区)指加热温度在Ac1~Ac3之间的区域,对低碳钢为750~900℃。该区母材金属中的全部珠光体和部分铁素体转变为晶粒比较细小的奥氏体,但仍保留部分铁素体。冷却时,奥氏体又转变为细小的铁素体和珠光体,而未溶入奥氏体的铁素体不发生转变,晶粒比较粗大,故这一区段冷却后的组织晶粒大小极不均匀,所以力学性能也不均匀,强度有所下降。4、再结晶区指加热温度在450~Ac1之间的区域,对低碳钢为450-750℃。对于经过压力加工,即经过塑性变形的母材金属,晶粒发生破碎现象,在此温度区域内,再次变成完整的晶粒,称为再结晶。本区域没有发生同素异构转变,组织没有变化,因此金属的力学性能变化不大,仅塑性稍有改善。对于焊前未经塑性变形的母材金属,本区不出现。
由于焊接是不均匀加热,热影响区组织发生了变化,距焊缝的远近不同,不易淬火钢其组织变化区域可分为半熔化区、粗晶区、完全重结晶区、不完全重结晶区等。
由于焊接是不均匀加热,热影响区组织发生了变化,距焊缝的远近不同,不易淬火钢其组织变化区域可分为半熔化区、粗晶区、完全重结晶区、不完全重结晶区等。
文章TAG:热影响区普通低合金结构钢焊接接头热影响区塑性最高的区域是什么

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