Q960E焊接接头
强塑匹配可控
该接头通过调控热输入,在保持高强度的同时获得不同的塑性变形能力,为超高强钢焊接结构设计提供依据。
Gao, Shuling · Yanan, Yue · 张丹 · 李宁 · 黄怡珉高 · Yan, Jia-Bao · Lijun, Yang
Engineering Structures 2024
参数信息
- 对接接头屈服强度与母材比值
- 0.80–0.99
- 对接接头抗拉强度与母材比值
- 0.9–1.0
- 对接接头延伸率与母材比值
- 0.44–0.82
- 焊缝金属夏比冲击吸收功与母材比值
- 0.24–0.34
- 焊缝金属夏比冲击吸收功与母材比值
- 0.50–0.59
- 焊缝金属夏比冲击吸收功与母材比值
- 0.40–0.50
- 热影响区夏比冲击吸收功与母材比值
- 0.71–0.90
- 热影响区夏比冲击吸收功与母材比值
- 0.63–0.70
技术优势
力学性能可控
通过调整热输入,可以在保持高强度的同时获得不同的塑性变形能力,为结构设计提供灵活性。
热输入影响量化
建立了热输入范围(4–17.5 kJ/cm)与焊缝金属和对接接头屈服强度、抗拉强度、延伸率之间的预测模型,可指导工艺参数选择。
揭示微观机制
阐明了热输入对焊缝金属和热影响区显微组织(如针状铁素体、M-A组元)的影响,从而为控制接头韧性提供了理论依据。
应用场景
- 超高强钢焊接结构:借助热输入-性能模型,在结构减重的同时保证接头强度与塑性。
- 工程机械焊接:通过优化热输入,提高动载部件焊接接头的低温韧性和可靠性。
- 航空航天结构件:在保持高强度的前提下控制塑性变形,满足航空航天结构对损伤容限的要求。
- 先进金属焊接:揭示热输入对显微组织和力学性能的作用机制,为先进焊接工艺开发提供理论支撑。