Сварка в машиностроении: Справочник в 4-х т. Т. 3
Внимание! эта страница распознана автоматически, поэтому мы не гарантируем, что она не содержит ошибок. Для того, чтобы увидеть оригинал, Вам необходимо
Если Вы являетесь автором данной книги и её распространение ущемляет Ваши авторские права или если Вы хотите внести изменения в данный документ или опубликовать новую книгу свяжитесь с нами по по .
Страницы: 1 2 3... 136 137 138 139 140 141 142... 561 562 563
|
|
|
|
Свойства сварных соединений 139 заметно повышает пластичность до 12—20%. Хотя и в этом случае разрушения концентрируются в околошовной зоне, они сопровождаются значительной деформацией, что заметно уменьшает вероятность хрупких разрушений. Высокой склонностью к хрупким разрушениям в исходном и стабилизированном состояниях обладают сварные соединения стали типа 12Х18Н10Т, яегирован-ной титаном (рис. 18, б). Лишь аустенизация, снимая эффект дисперсионного твердения, обусловливает повышение пластичности сварного соединения до уровня, основного металла. С ростом жаропрочности аустенитной стали, достигаемым обычно дополнительным легированием ее титаном, ниобием и алюминием, склонность сварных соединений к хрупким разрушениям в околошовной зоне заметно возрастает. Особенно велика она в сварных соединениях высокожаропрочных сплавов на никелевой основе [4]. Одним из основных факторов, определяющих жаропрочность сварных соединений аустенитных сталей, является охрупчивание их швов при высокотемпературных Рис. 18. Изменение длительной пластичности сварных соединений, склонных к хрупким разрушениям в околошовной зоне. Испытания на изгиб по методике ЦКТИ: а — сталь 15Х1М1ФЛ: ф — исходное состояние; Е§ — недост-пуск при 630э С; А — высокий отпуск пои 730° С; б — сталь 12X18H10T: ф — исходное состояние; Щ — стабилизация при 800° С; А — аустенизация при 1150° С; — — — — основной металл 10 —I— —*— —h* -1 1 _2se 600 т;с 500 700 500 Т,°С выдержках. В зависимости от фазового состава шва и его легирования оно может иметь разную природу. Охрупчивание наиболее распространенных аустенито-ферритных, а также феррито-аустенитных и ферритных швов связано прежде всего с нестабильностью ферритной фазы при высоких температурах. Ответственными за него в данном случае являются механизмы 475-градусной хрупкости и б-охрупчивания. Тонкое распределение ферритной фазы в сварных швах ускоряет процессы распада ферритной фазы. По данным испытания на ударную вязкость металла аустенитных и аустенито-ферритных швов (рис. 19) выявляются две области их высокотемпературного охруп-чивания. Первая из них, расположенная в интервале 300—500° С, начинает проявляться, если содержание ферритной фазы в структуре шва превышает 8—10%. Увеличение его до 20% приводит уже к резкому падению ударной вязкости даже после относительно кратковременных выдержек в этом интервале температур и может проявляться в появлении трещин в корневых слоях многослойного шва непосредственно во время сварки. Ответственным за охрупчивание в этом интервале температур является механизм 475-гр;:дусной хрупкости, приводящий к структурным изменениям в первую очередь на границе раздела аустенитной и
Карта
|
|
|
|
|
|
|
|
Страницы: 1 2 3... 136 137 138 139 140 141 142... 561 562 563
Внимание! эта страница распознана автоматически, поэтому мы не гарантируем, что она не содержит ошибок. Для того, чтобы увидеть оригинал, Вам необходимо скачать книгу |