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正如所预计的那样,增加加热速度,会降低奥氏体晶粒长大倾向。结果
表明:普通含Ti微合金钢的品粒尺寸远小于CMn钢。含Nb和(或)V及
Ti的微合金化钢,比普通的含Ti微合金钢的晶粒粗化抗力要低一些,但仍然
优于CMn钢。
对奥氏体晶粒长大的控制
焊接结构钢时.最重要的是要控制奥氏体晶粒长大。借助于晶粒细化,
能得到更为有利的显微组织.这样可以使得HAZ的硬度降低,冷裂纹的敏
感性也较低,同时也可以使韧性得以改善。为了减少晶粒粗化倾向,可以将
微合金化的氮化物或碳一氮化合物引入钢的基体.但遗憾的是,这些化合物只
有极少一些在焊接的高温条件下是有效的。目前最普遍采用的沉淀物是TiN,
因为即使是在焊接的高温条件下TiN也不会溶解。其他在高温下可能保持稳
定的颗粒相是TiO和Ca(O, S)等。然而,当利用Ti得到细小的(约IOnm)
TiN沉淀物来进行合金化时.Ti的含量必须很小,一般为、(Ti) X0.01%^'
0.02%。如果含Ti量太高,则在高温卜会有氮化物形成.这种高温沉淀物对
于有效地控制奥氏体晶粒长大来说则显得太粗劣了。
因为TiN不能明显地进行沉淀强化,所以必须采用其他元素Nb和V.
通过沉淀硬化来增加强度。这样便出现了个问题,即与普通含Ti微合金钢
相比,这些补充加入到含Ti微合金钢里的微最合金是否会影响晶粒粗化特
征。
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