热输入对高氮钢光纤激光焊接接头气孔及组织性能的影响.pdf

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1、徐娟娟,等:热输入对高氮钢光纤激光焊接接头气孔及组织性能的影响·55·热输入对高氮钢光纤激光焊接接头气孔及组织性能的影响徐娟娟1’2,王克鸿1’2,彭勇1,江俊龙1’2,杨嘉佳1(1.南京理工大学材料科学与工程学院,江苏南京210094;2.泰州南京理工大学研究院,江苏泰州225300)摘要采用光纤激光对7mm高氮钢进行焊接,研究了不同热输入对高氮钢焊接接头气孔及微观组织性能的影响。结果表明:随着焊接热输入的提高,焊缝中气孔数量呈现先减少后增加的趋势,当热输入为400kJ/m时几乎无气孔。高氮钢母材组织为奥氏体,部分以孪晶形式存在

2、;焊缝组织为铸态细晶粒奥氏体组织,弥散分布部分CrN析出物;随着热输入的增加,热影响区宽度及晶粒尺寸明显增加。对比接头显微硬度值和力学性能可知,随着热输入的增加,焊缝及热影响区硬度值逐渐减小。拉伸试验断裂部位均为焊缝区,最高抗拉强度为971.4MPa.达到母材强度的94.3%。关键词激光焊接高氮钢热输入气孑L微观组织力学性能中图分类号TG406文献标志码AEffectofHeatInputonStomatalResistanceandMechanicalPropertiesofHighNitrogenSteelPlateLaser

3、WeldingJointXUJuan-juanl”,WANGKe—hon91”,PENGYon91,JIANGJun一10n91”,YANGJia-jial(1.C01legeofMaterialsScienceandEngineering,NanjingUniversityofScienceandTechnology,NanjingJiangsu210094,China;2.TaizhouResearchInstituteofNanjingUniversityofScienceandTechn0109y,TaizhouJiang

4、su225300,China)AbstractThispaperiscarriedoutbasingonthe7mmhighnitrogensteelsfiber1aserwelding.Theeffectofheatinputonstomatalresistance,microstructureandmechanicalprop—ertiesareresearched.Resultsareasfollowing:withtheimprovementofheatinput,thenum—berofstomareducedbutth

5、enincreased1ater.whentheheatinputis400ld/m,thestomaisalmostdisappeared.Thehighnitrogenausteniticstainlesssteelbasemetalisofausteniteandpartisintheformoftwins.Theweldisofcastfineaustenitegrains,partlydispersingCr2Nnitrides.Heat—affectedzonewidthandthegrainsizeincreased

6、significantlywiththeincreasingofheatinput.Comparingthemicro—hardnessandmechanicalpropertiesofdifferentweldingparameters,wecanknowthatthehardnessoftheweldandheat—affectedzonedecreasedwiththeincreasingofheatinput.C1eavagesitesareaUtheweldzoneduringtensiletest.Themaxi—mu

7、mtensilestrengthis971.4MPa,reaching94.3%ofthebasematerialstrength.KeywordsWeldingHighnitrogensteelHeatinputStomaMicrostructureMechanicalproperty0引言蓑耋薯昙:纂警蠢警嚣蠹三0掌等堂未害鬟20竽蓼2釜高镀铜近年来不锈钢发展迅猛,导致了对镍的需求升作者简介:徐娟娟(1992~),女,硕士研究生,主要从事高氮钢址十不小聊训及朕她恤’寸戡J^Y髁口¨而小/o激光及激光一电弧复合焊接方面的研究。高

8、,寻求代替镍元素并同时获得较好力学性能和耐造船技术2016年第1期(总第329期)蚀性的元素成为行业人士研究的重点。通常来说,高氮奥氏体不锈钢(以下简称高氮钢)的氮含量超过0.4%,其主要利用N元素部分甚至完全代替合金元素Ni在室温甚至低温下获得单

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