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WELDOX960E高強鋼焊接接頭組織與力學性能研究
許冰
遼寧裝備制造職業技術學院(沈陽110161)
摘要通過拉伸、彎曲、沖擊、硬度和金相組織分析等試驗,對WELDOX960E高強鋼焊接接頭力學性能和組織進行了研究。研究結果表明:采用Union X96焊絲、MAG焊焊接WELDOX960E高強鋼時,焊接接頭具有良好的拉伸、沖擊性能;彎曲性能還有待提高;WELDOX960E高強鋼焊接接頭粗晶區的硬度值最大,熱影響區有軟化現象出現;其焊縫組織為針狀鐵素體與貝氏體混合組織;熔合區組織為馬氏體和少量M-A組元,且晶粒粗大;正火區組織為鐵素體與珠光體。
關鍵詞WELDOX960E高強鋼;MAG焊;顯微組織;力學性能中圖分類號:TG457.11
文獻標識碼:A
文章編號:1003-3319(2016)01-00015-03
隨著現代生產的迅速發展,對焊接質量的要求越來越高[1]。一方面要求高的強度、韌性,以減少焊接結構件自身重量,增強其可靠性;一方面還要求具有良好的焊接性,以保證焊接質量,降低生產成本。本文以WELDOX960E高強鋼焊接接頭為試驗對象,分析其力學性能和顯微組織,得出相應結論,為該鋼種的工業應用提供技術參考。
為了考核WELDOX960E高強鋼的可焊性,從力學性能和顯微組織分析兩方面進行研究,試板尺寸為300mm×280mm×10mm,試驗母材的化學成分見表1,其拉伸強度為1093MPa,屈服強度為1048MPa,-40℃沖擊功值為58J。采用MAG焊對接,開60°坡口,單面焊雙面成形。焊材為Union X96焊絲(化學成分見表1),直徑1.2mm。保護氣體采用80%Ar+20%CO2,氣體流量為20L/min,焊接電流為220-240A,焊接電壓為18-24V。
2.1力學試驗結果與分析

表1 母材與焊材的化學成分(質量分數%)
對于力學性能測試,進行了拉伸、彎曲和低溫沖擊試驗,試驗結果見表2。拉伸試驗結果表明:焊接接頭的抗拉強度平均值為1045MPa,試樣均斷于熔合線。同時,斷口中心由密集的韌窩組成(如圖1所示)??梢?,焊接接頭具有良好的拉伸性能。然而,進行彎曲試驗時,不論面彎還是背彎,試件均有開裂(如圖2所示),這說明焊接接頭的彎曲性能還有待提高。一般情況下,隨著焊接熱輸入增大,冷卻時間增加,生成上貝氏體組織和少量粒狀貝氏體,使焊接接頭韌性下降[2]。所以,通過控制層間溫度,減少焊接熱輸入可以一定程度上提高試件彎曲性能。低溫沖擊試驗中,焊縫沖擊功為34J,熱影響區沖擊功為18J,母材沖擊功為58J,試件斷口為準解理形貌,分布少量韌窩,焊接接頭沖擊性能較好。

表2 力學試驗結果

圖1 拉伸試驗斷口形貌

圖2 彎曲試驗
2.2硬度試驗結果與分析
圖3為焊縫到母材方向的顯微硬度曲線。可以看出硬度曲線呈小幅度波動,焊縫中心到熱影響區粗晶區時,硬度值達到最大;隨著平平熔合線平平的增大,硬度值開始下降,達到一個低谷;再隨著平平熔合線平平的增加,硬度值會上升,直到母材硬度。這是因為在焊接過程中,合金成分和組織組成以形態的分布不均勻,從而使得硬度分布不均勻[3]。粗晶區硬度值最高,這是因為焊縫處于過熱狀態,晶粒粗大,對比金相圖分析,此區域組織主要是馬氏體+貝氏體,這些組織硬度值本身就較高。平平熔合線1mm左右出現軟化區,這與熱輸入集中、冷卻速度較慢有關。

圖3 硬度分布曲線
2.3金相試驗結果與分析
由圖4可見:焊縫組織為細針狀鐵素體+貝氏體混合組織,針狀鐵素體組織是保證焊縫金屬沖擊韌性較好的優良組織,針狀鐵素體的數量越多,焊縫金屬的沖擊韌性就越好[3];熔合區組織因過熱,晶粒長大較快,為馬氏體和少量M-A組元;正火區組織為鐵素體及珠光體,其中鐵素體形狀呈現為小多邊形;WELDOX960E高強鋼為調制狀態供貨,母材組織為回火索氏體。

圖4 顯微組織
(1)WELDOX960E高強鋼焊接接頭具有良好的拉伸性能。
(2)用Union X96焊絲焊接WELDOX960E高強鋼時,焊接接頭的彎曲性能還有待提高。
(3)焊接接頭低溫沖擊韌性較好。
(4)WELDOX960E高強鋼焊接接頭粗晶區硬度最高,熱影響區有輕微軟化。
(5)焊縫組織為針狀鐵素體+貝氏體;熔合區組織為馬氏體和少量M-A組元;正火區組織為細小多邊形鐵素體和珠光體;母材組織為回火索氏體。
參考文獻
[1]林樹清,袁小川.模糊邏輯控制在焊接中的應用發展[J].山東冶金,2004(6),54-56
[2]陳序.低合金高強鋼的開發動向及焊接工作者面臨的任務[C].第九屆全國焊接會議論文集,126-137
[3]馬凱夫,鄭世達等.熱輸入對921A鋼焊接接頭性能及顯微組織的影響[J].電焊機,2014(3),50-54.
(責任編輯:文婷)