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激光焊钛与脉冲氩弧焊焊钛热处理后机械性能的比较

  来源:120online      日期:2007-05-09
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  fig 3 The metallographic structure of pulsed tungsten argon welds ×200



图4 脉冲氩弧焊焊后热处理的金相结构

  fig 4 The metallographic structure of heat treatment after pulsed tungsten argon welds ×200

  3.2 显微硬度的改变 焊接过程中钛与间隙元素反应,可以增大显微硬度,氢、氧、氮在这方面的影响尤为显著[3]. 激光焊接的能量集中,穿透力强,因此作用时间短暂,热影响区小,显微硬度增大的范围也小. 脉冲氩弧焊能量不能很好集中,热作用时间长,因此,热影响区大,显微硬度大,显微硬度增大的距离也大. 氢在温度和应力作用下,可以自由地在钛晶格中移动. 焊后热处理不但引起组织结构的改变,还可以析出氢,从而明显降低焊接区的显微硬度,并在一定程度上提高其塑性. 但由于热处理不能彻底使焊接区的结构转变为母材,亦不能彻底清除高温下弥散在焊接区的间隙元素,而且所谓的真空炉很难达到绝对的真空,因此,热处理后焊接区的塑性仍然小于母材,显微硬度高于母材,且热影响区无明显缩小.

  3.3 金相结构的改变 激光焊接能量密度大,热作用时间短,随后就被周围组织快速冷却,形成细小的针状马氏体结构,因此具有比较高的机械强度同时又有一定的韧性[1]. 脉冲氩弧焊经受热循环后,冷却速度慢,致使焊接区晶粒长大,从金相组织照片图中可以看到粗大的组织. 焊接接头的退火包括加热到再结晶温度或相变温度,在该温度下保温以及随后冷却. 本实验选用的是单相组织,因此采用的退火规范是加热到再结晶温度700 ℃,保温20 min,随后冷却,热处理后焊接区粗大的组织变得较为细小,改善了焊接区材料的稳定性,增加了塑性.

  基金项目:国家自然科学基金资助项目 No.39470750

  作者简介:卢军霞,女,1968-11-30生,河南省洛阳市人,汉族. 1995年第四军医大学博士生,已发表论文6篇,导师郭天文. 电话:(029)3373762

  作者单位:卢军霞 郭天文 王宝成 古留根 第四军医大学秦都口腔医学院修复科 陕西 西安 710033

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