Page 105 - 机械工程材料2025年第三期
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郭广飞,等:热输入对低温高锰钢焊接接头组织和性能的影响


                    表3 不同热输入下焊接接头的常温拉伸性能                        接头在−196 ℃下的平均冲击吸收功分别为100.0,
              Table 3 Tensile properties of welded joints under different   82.0,84.7 J,均低于母材的174 J。由图9可知,不同
                         heat inputs at room temperature
                                                                热输入下焊接接头冲击断口中的韧窝清晰可见,断
                 热输入/                                           裂方式均为韧性断裂。当热输入为12.0 kJ · cm              −1 时,
                          屈服强度/MPa 抗拉强度/MPa 断面收缩率/%
                     −1
                (kJ · cm  )
                                                                韧窝大且深,尺寸不一,边缘清晰;当热输入为16.0,
                  12.0        535         864        49.7       20.0 kJ · cm  −1 时,韧窝小且浅,少量韧窝底部存在微
                                                                小的孔洞,断口出现河流状花纹               [14-16] 。冲击断口的
                  16.0        458         775        31.4
                                                                微观形貌与其冲击吸收功结果吻合。
                  20.0        448         697        29.9
                                                                2.5 显微硬度
              允许值(3 mm)。可见较大的热输入对该接头的弯曲                              由图10可知,焊接接头显微硬度最高值出现在
              性能造成了不利影响。                                        热影响区细晶区,最低值出现在焊缝中心附近。焊
              2.4 冲击韧性                                          缝显微硬度随着热输入增大呈先降后升趋势。当
                  当热输入为12.0,16.0,20.0 kJ · cm     −1  时,焊接      热输入为12.0 kJ · cm    −1 时,接头热影响区细晶区的

















                                               图 7 不同热输入下焊接接头的拉伸断口形貌
                                    Fig. 7 Tensile fracture morphology of welded joints under different heat inputs

















                                             图 8 弯曲试验后不同热输入焊接接头的宏观形貌
                                 Fig. 8 Micromorphology of welded joints under different heat inputs after bending tests

















                                          图 9 − 196 ℃ 冲击后不同热输入焊接接头的冲击断口形貌
                           Fig. 9 Impact fracture morphology of welded joints under different heat inputs after impact at −196 ℃
                                                                                                           97
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