电子束45钢的热处理工艺的工艺参数

焊后热处理工艺-学术百科-知网空间
焊后热处理工艺
焊后热处理工艺
焊后热处理是焊后将焊接接头均匀地加热到某一合适温度,在该温度下保温一定的时间,然后...6.6.2.2消除应力热处理的工艺要素焊后消除应力热处理实质上是一种高温回火热处理,工艺要素包括:进炉温度、升温速度、热处理温度、保温时间、降温速率、
与"焊后热处理工艺"相关的文献前10条
本文通过不同热处理条件下WB36钢焊缝硬度、冲击韧性的试验与分析,研究了焊后热处理工艺对WB36钢焊缝组织和性能的影响。结果表明,该钢焊缝具有典型热处理强化特征,这种强化是因为在
对稀土淬火钢轨接触焊焊后采用中频感应加热,轨头压缩空气淬火,其他部位正火的热处理工艺。研制了适合于该钢种的加热感应器和高速吹风冷却等装置。通过热模拟试验选择了合理的焊后热处理工艺
本文研究热处理工艺对FV520(B)钢焊接接头机械性能、断裂机理及显微组织的影响.结果表明:焊后固溶化较焊前固溶化好,不仅简化工序、节约能源,而且焊接接头得到了明显强化和韧化.文
通过分析NiCr20TiAl与4Cr9Si2摩擦焊的焊接性,对接头焊后热处理制度进行了试验研究。试验结果表明,立即油冷和650℃/45min回火可改善接头的强韧性能,使弯曲角达到
正 目前,在石油化工行业低合金耐热钢的应用越来越普遍,特别是Cr-Mo型耐热钢。由于这类钢含有一定量的碳和合金元素。所以焊接时有一定的淬硬倾向,在较大拘束应力作用下,容易产生冷裂
研究了SXllo型汽车半轴摩擦焊接头的焊后热处埋工艺对其强韧性能的控制作用,并对热处理规范参数进行了优化.台架试验结果表明:用锻造一摩擦焊接复合工艺生产的SXllo型汽车半轴摩擦
SA335-P92为新型电站用钢,其焊接工艺及焊后热处理工艺仍有待进一步探索。本文通过对该钢焊接材料熔敷金属的焊后热处理恒温温度、保温时间等参数进行一系列对比试验,通过冲击性能数
模拟研究了Q550D低碳贝氏体钢焊接接头热影响区粗晶区冲击韧性受t_(8/5)(从800℃冷却至500℃的时间)影响的变化规律,并选取t_(8/5)为20 s时的热模拟条件研究焊
介绍了30Mn2钢HFW焊管焊缝在线热处理的重要性。通过采用5套热处理方案进行试验并对试验结果进行分析后认为,30Mn2钢HFW焊管焊缝淬火后热处理的工艺以高温回火+正火最为合适
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粤ICP备号 增值电信业务经营许可证:粤B2-铝锂合金电子束焊接工艺及其接头组织与性能--《南京航空航天大学》2012年硕士论文
铝锂合金电子束焊接工艺及其接头组织与性能
【摘要】:铝锂合金由于具有密度低、比强度高、低温性能和抗蚀性能好等特点,目前正逐渐取代常规铝合金而广泛应用于制作飞机油箱以及航天飞机的低温贮箱等部件,被认为是一种理想的航空航天结构材料。此外,铝锂合金在汽车、船舶和体育用品等领域中也有一定应用。由于铝锂合金在工业生产中大多作为焊接结构使用,采用常规的焊接方法如MIG、TIG焊等焊接铝锂合金时,易产生接头热影响区软化、焊缝气孔以及结晶裂纹等缺陷,使其应用受到很大限制。真空电子束焊具有能量密度高、热输入小、保护气氛好等特点,采用电子束工艺焊接铝锂合金可获得焊缝晶粒细小、热影响区小、强度系数高的焊接接头。此外,对电子束焊接过程进行数值模拟分析,得到焊接温度场及应力场分布,可为实际焊接工艺优化提供指导。基于此,本文在采用ANSYS有限元分析优化电子束工艺参数的基础上,对航空航天等领域中应用广泛的铝锂合金的电子束焊接工艺进行研究,分析电子束流、焊接速度及扫描方式对接头组织和性能的影响,并对接头进行焊后热处理,将焊态下及热处理后接头的组织与性能进行对比,分析热处理后接头中强化相的析出。
数值模拟分析结果表明,铝锂合金电子束焊接具有很快的升温速度和降温速度,在焊缝附近的温度梯度较大,采用组合热源所获得焊缝的熔合线形状与实际焊缝十分吻合,呈钉形分布特征。在电子束焊接过程中,熔池前部存在一定压应力,而在焊缝附近存在高值纵向拉应力。采用有限元优化电子束流及焊接速度等工艺参数,当电子束流为I=8mA、焊接速度为V=1000mm·min-1时,接头处于临界熔透状态,且焊缝附近的拉应力峰值大大降低。
接头显微组织观察表明,铝锂合金电子束焊接头组织构成以共晶相为主,在晶内分布少量强化相,另外在熔合线附近出现等轴细晶区(EQZ),这与铝锂合金中的Li和Zr元素有关。在焊接过程中采用圆形扫描可增强对熔池的搅拌作用,减少合金元素偏析,使晶界共晶相的尺寸减小且增加晶内共晶相的数量,有利于提高晶界强度。此外,圆形扫描还通过其搅拌作用增加熔池中非均匀形核质点Al3Zr的数量,提高熔池的形核率,细化焊缝组织。直线扫描对熔池的搅拌作用不及圆形扫描,因此对焊缝晶粒的细化作用不佳,焊缝组织中的晶界共晶相有所粗化。
对接头进行力学性能测试,结果显示,添加圆形扫描获得接头的抗拉强度较高,直线扫描次之,而未添加扫描的最低。由于圆形扫描可以显著减少焊接过程中合金元素的烧损,有利于保持其强化作用效果,因此获得接头的强度较高。接头显微硬度测试表明,焊缝金属区的硬度低于母材和热影响区,在热影响区出现软化现象。采用圆形扫描获得接头的硬度值相对较高,这是由于圆形扫描可通过电子束的回扫运动熔断已经长大的枝晶,使熔池内部异质形核表面的数量增加,从而细化焊缝组织。接头拉伸断口扫描观察表明,未添加扫描的接头呈脆性沿晶断裂特征,而添加圆形扫描的接头呈塑韧性较好的穿晶断裂特征,在断口表面分布有较多细小的韧窝。
将在焊态下和热处理后铝锂合金接头的显微组织和力学性能进行对比发现,热处理后两种铝锂合金接头的强度均显著提高,但接头的延伸率有所下降。热处理后接头焊缝中析出了数量较多且尺寸细小的强化相,经接头XRD测试和TEM观察证实,1420焊缝中的强化相以球状δ′相为主,2090焊缝中的强化相以球状δ′相和针状T1相为主,这些强化相析出有利于提高接头的强度。
【关键词】:
【学位授予单位】:南京航空航天大学【学位级别】:硕士【学位授予年份】:2012【分类号】:TG456.3【目录】:
摘要4-6ABSTRACT6-14第一章 绪论14-28 1.1 铝锂合金的发展及应用14-19
1.1.1 铝锂合金的发展概况14-15
1.1.2 铝锂合金的性能及热处理特点15-16
1.1.3 铝锂合金的应用16-19 1.2 铝锂合金的焊接性特点19-24
1.2.1 铝锂合金的焊接性分析19-20
1.2.2 铝锂合金的主要焊接方法20-24 1.3 铝锂合金的电子束焊接研究现状24 1.4 铝锂合金电子束焊接过程数值模拟24-26 1.5 本课题研究的目的、意义及主要研究内容26-28
1.5.1 本课题研究的目的及意义26-27
1.5.2 本课题主要研究内容27-28第二章 铝锂合金电子束焊接数值模拟28-54 2.1 焊接过程有限元分析基础28-31
2.1.1 焊接温度场分析28-30
2.1.2 焊接应力场分析30-31 2.2 铝锂合金电子束焊接有限元模拟分析过程31-35
2.2.1 有限元模型建立及网格划分31
2.2.2 定义材料属性31-32
2.2.3 热源模型的选取32-34
2.2.4 初始条件和边界条件34-35
2.2.5 加载和求解35 2.3 焊接数值模拟计算结果及分析35-50
2.3.1 焊接温度场计算结果及分析36-43
2.3.1.1 电子束焊接温度场分布云图36-37
2.3.1.2 试件上各节点的焊接热循环37-39
2.3.1.3 电子束工艺参数对温度场分布的影响39-42
2.3.1.4 模拟结果验证42-43
2.3.2 焊接应力场计算结果及分析43-50
2.3.2.1 焊接过程动态应力结果及分析43-47
2.3.2.2 焊接残余应力结果及分析47-50 2.4 工艺优化50-53 2.5 本章小结53-54第三章 焊接工艺过程及其实验分析54-60 3.1 试验材料及方案54-58
3.1.1 试验材料54
3.1.2 电子束焊接试验54-57
3.1.3 焊后热处理试验57-58 3.2 试验结果及分析58-59
3.2.1 接头微观组织结构分析58-59
3.2.2 接头力学性能测试59 3.3 本章小结59-60第四章 铝锂合金电子束焊接头的微观组织结构60-80 4.1 1420 铝锂合金接头显微组织观察与分析60-64
4.1.1 1420 铝锂合金母材组织60
4.1.2 1420 铝锂合金接头过渡区组织60-61
4.1.3 1420 铝锂合金接头焊缝组织61-64 4.2 热处理对 1420 铝锂合金电子束焊接头组织的影响64-66
4.2.1 热处理对 1420 铝锂合金母材组织的影响64-65
4.2.2 热处理对 1420 铝锂合金接头过渡区组织的影响65-66
4.2.3 热处理对 1420 铝锂合金接头焊缝组织的影响66 4.3 2090 铝锂合金接头显微组织观察与分析66-69
4.3.1 2090 铝锂合金母材组织66-67
4.3.2 2090 铝锂合金接头过渡区组织67
4.3.3 2090 铝锂合金接头焊缝组织67-69 4.4 热处理对 2090 铝锂合金电子束焊接头组织的影响69-71
4.4.1 热处理对 2090 铝锂合金母材组织的影响69-70
4.4.2 热处理对 2090 铝锂合金过渡区组织的影响70
4.4.3 热处理对 2090 铝锂合金接头焊缝组织的影响70-71 4.5 铝锂合金电子束焊接头焊缝 TEM 观察71-78
4.5.1 1420 铝锂合金电子束焊接头焊缝 TEM 观察71-74
4.5.2 2090 铝锂合金电子束焊接头焊缝 TEM 观察74-78 4.6 铝锂合金电子束焊接头焊缝金属 X 射线衍射分析78-79
4.6.1 热处理前后 1420 铝锂合金电子束焊接头焊缝金属物相分析78
4.6.2 热处理前后 2090 铝锂合金电子束焊接头焊缝金属物相分析78-79 4.7 本章小结79-80第五章 铝锂合金电子束焊接头的力学性能与断口分析80-94 5.1 接头拉伸试验结果及断口扫描分析80-85
5.1.1 1420 铝锂合金电子束焊接头拉伸试验及断口扫描80-83
5.1.2 2090 铝锂合金电子束焊接头拉伸试验及断口扫描83-85 5.2 接头显微硬度测试与结果分析85-88
5.2.1 1420 铝锂合金电子束焊接头显微硬度测试85-87
5.2.2 2090 铝锂合金电子束焊接头显微硬度测试87-88 5.3 热处理对铝锂合金电子束焊接头力学性能与断裂机制的影响88-92
5.3.1 热处理对接头拉伸性能的影响88-89
5.3.2 热处理对接头显微硬度的影响89-91
5.3.3 热处理对断口形貌的影响91-92 5.4 本章小结92-94第六章 结论94-96参考文献96-103致谢103-104攻读硕士学位期间发表(录用)论文情况104
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谢磊;[D];中南大学;2013年
刘雄;[D];中南大学;2013年
朱宇波;[D];沈阳航空航天大学;2012年
魏伟;[D];沈阳航空航天大学;2012年
唐韬;[D];中南大学;2013年
赵莎;[D];中南大学;2013年
魏齐龙;[D];西北工业大学;2001年
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