25MnSi2Ni2MoAl的焊接性分析.doc
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1、 焊接冶金学课程设计25MnSi2Ni2MoAl的焊接性分析学 院: 专业_ 学 号: 指导 前言焊接冶金学课程设计目的:通过对指定材料母材的焊接性分析,选择适宜的焊接材料,分析焊缝化学成分和HAZ组织要求:1. 掌握焊接性理论分析方法2. 掌握SHCCT图的分析方法3. 初步分析材料的焊接工艺特点内容:1. 查阅材料的成分、力学性能与其SHCCT2. 对母材进行焊接性分析3. 选用焊接材料,以熔合比为0.3计算焊缝的化学成分4. 根据SHCCT图分析HAZ的组织5. 初步探讨材料的焊接工艺的特点目录1.25MnSi2Ni2MoAl的化学成分分析4 1.1.25MnSi2Ni2MoAl的化学成
2、分 4 1.2.合金元素的作用5 1.3.25MnSi2Ni2MoAl的力学性能与其应用范围62.25MnSi2Ni2MoAl钢的焊接性分析72.1.碳当量的计算7 2.2.可能存在的焊接性问题7 2.2.1焊缝中的热裂纹7 2.2.2淬硬性和冷裂纹8 2.2.3 热影响区HAZ的脆化8 2.2.4 热影响区HAZ的软化8 2.3 HCCT分析9 2.4焊接工艺措施103.焊接工艺选择10 3.1 焊接方法和焊接材料的选择10 3.2 焊缝的化学成分计算11 3.3 坡口的选择与参数114.参考文献12 25MnSi2Ni2MoAl(HT-150类)【日】钢的焊接性分析1.25MnSi2Ni2
3、MoAl的化学成分分析1.1.25MnSi2Ni2MoAl的化学成分 25MnSi2Ni2MoAl是一种低合金超高强度钢,屈服强度为1226MPa,是由调质结构钢开展起来的,合金元素总含量小于5%,其作用是保证钢的淬透性,提高马氏体的抗回火稳定性和抑制奥氏体晶粒长大,细化钢的显微组织。常用元素有Ni、Cr、Si、Mn、Mo、V等。通常在淬火和低温回火状态下使用,显微组织为回火板条马氏体,具有较高的强度和韧性。如采用等温淬火工艺,可获得下贝氏体组织或下贝氏体与马氏体的混合组织,也可改善韧性。表1-1:25MnSi2Ni2MoAl化学成分【1】 化学成分% C(%) Si%Mn%S%P%Cr%Ni
4、%Mo%Cu%AL%0.251.761.320.0050.0100.101.860.360.110.241.2.合金元素的作用硅Si:在炼钢过程中加硅作为复原剂和脱氧剂,如果钢中含硅量超过0.50-0.60%,硅就算合金元素。硅能显著提高钢的弹性极限,屈服点和抗拉强度,故广泛用于作弹簧钢。在调质结构钢中参加1.01.2%的硅,强度可提高1520%。硅和钼、钨、铬等结合,有提高抗腐蚀性和抗氧化的作用,可制造耐热钢。硅量增加,会降低钢的焊接性能。 锰Mn:在炼钢过程中,锰是良好的脱氧剂和脱硫剂。在碳素钢中参加0.70%以上时就算“锰钢,较一般钢量的钢不但有足够的韧性,且有较高的强度和硬度,提高钢的
5、淬性,改善钢的热加工性能,锰量增高,减弱钢的抗腐蚀能力,降低焊接性能。 钼Mo:形成硬度很高的碳化物,在回火时弥散析出,产生二次硬化,同时也能提高红硬性,硬度和耐磨性,提高钢的淬透性。可以阻碍马氏体分解,提高钢的挥霍稳定性。铝Al:铝是钢中常用的脱氧剂。钢中参加少量的铝,可细化晶粒,提高冲击韧性,如作深冲薄板的08Al钢。铝还具有抗氧化性和抗腐蚀性能,铝与铬、硅合用,可显著提高钢的高温不起皮性能和耐高温腐蚀的能力。镍(Ni):镍能提高钢的强度,而又保持良好的塑性和韧性。镍对酸碱有较高的耐腐蚀能力,在高温下有防锈和耐热能力。但由于镍是较稀缺的资源,故应尽量采用其他合金元素代用镍铬钢。 1.3.2
6、5MnSi2Ni2MoAl的力学性能与其应用范围表1-2:25MnSi2Ni2MoAl的力学性能【2】机械强度N/mm临界温度临界冷却时间SAc1Ac3MsCzCfCpCe 151012267007903452155测定条件:Tm=1350 原始状态:调质这类钢合金元素含量低,本钱低,生产工艺简单,广泛用于制造飞机大梁、起落架构件、发动机轴、高强度螺栓、固体火箭发动机壳体和化工高压容器等。2.25MnSi2Ni2MoAl钢的焊接性分析2.1.碳当量的计算 由于焊接热影响区的淬硬与冷裂纹倾向与钢种的化学成分有密切关系,因此可以用化学成分间接的评估钢材冷裂纹的敏感性。把钢中的合金元素的含量按相当于
7、假设干碳含量折算并叠加起来,作为粗略评定钢材冷裂纹倾向的参数指标,即所谓碳当量CE或Ceq。 由于各国和各研究单位所采用的试验方式和钢材的合金体系不同,各自建立了一定适用范围的碳当量计算公式,25MnSi2Ni2MoAl(HT-150类)【日】钢应该采用美国焊接学会AWS推荐:CepAWS=C+【3】公式中的元素符号即表示该元素的质量分数。代入计算得到CE0.7908%焊接性的Ce(碳当量)评估:CE0.4%焊接性好;当CE=0.40.6%焊接性稍差,焊前需适当预热;当CE0.6%焊接性较差,属难焊材料,需采用较高的预热温度和严格的工艺方法;2.2.可能存在的焊接性问题2.2.1焊缝中的热裂纹
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