实验材料取自某钢铁公司21.5mm厚调质状态的大型石油储罐用钢板,其化学成分(质量分数,%)为:0.07C,0.25Si,1.38Mn,0.008P,0.002S,0.034Als,0.063(Ti+Nb+V),0.3632(Ni+Cr+Mo+B)。
实验在Gleebe3500热模拟试验机上进行。将钢板沿横向加工成Φ6mm×70mm的热模拟试样,在Gleeble3500热模拟试验机上将试样以100℃/s的加热速度从室温升至1300℃,保温1s后,又以100℃/s的冷速从1300℃冷至800℃,再以不同的t8/5时间冷却至200℃。实验中选取的t8/5分别为6.6、10、15、20、30、40、60、90、200和500s,其对应的冷却速度分别为45、30、20、15、10、7.5、5、3.3、1.5和0.6℃/s。
冷却速度对热模拟焊接热影响区硬度有较大影响。随着冷速的降低,焊接热影响区的硬度显著降低。焊接热影响区的硬度最高值为269HV10,低于通常所认为具有冷裂纹倾向的临界硬度值350HV10,因此,实验钢具有良好的抗冷裂纹敏感性。冷却速度对热模拟焊接热影响区的组织有较大的影响。冷速较大时,主要是板条贝氏体组织,且板条束尺寸较小;随着冷速的降低,板条贝氏体的尺寸显著增大,组织中粒状贝氏体的数量增多;随着冷速的进一步降低,粒状贝氏体的尺寸显著增大,组织中出现一定量的针状铁素体,且其含量也逐渐增多。
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