金属含氧量低时韧性降低有利于阻止裂纹的扩展 马氏体的韧性高低与含碳量有密切关系,含碳量越高,对韧性越不利。低碳马氏体,特别是低碳回火马氏体(也包括自回火马氏体)有着良好的韧性。低碳马氏体呈板条状存在, 10个以上的相邻板条晶几乎是同一位向,构成一个板条束。
板条之间呈小角度相交,而板束之间则成大角度相交,这有利于阻止裂纹的扩展,提高冲击韧性。但是,以板条朿的尺寸作为裂纹有效晶粒尺寸,要比下贝氏体的有效晶粒尺寸大一些。所以,在原奥氏体晶粒度 相同的条件下,低碳马氏体的韧性不如下贝氏体。 不同成分系的焊缝金属,其含氧量对冲击吸收功的影响规律是有差别的。给出了Mn-Si系、Mn-Si-Ti系和Mn-Si-Ti-B系焊缝中含氧量对冲击吸收功的影响。在Mn-Si系焊缝中,含氧量对冲击吸收功的影响较小,其含量在500X1CT6以内的情况下仍可得到良好的韧性。金相观察结果表明,氧含量在(140?700) X10-6之间变化时,其焊缝组织变化不大。因为其合金含量少,主要组织是晶界铁素体和魏氏组织状的侧板条铁素体,此外还含有少量的针状铁素体。因其组织的变化不明显,故其韧性的变化也不大。
在Mn-Si-Ti-B系焊缝中,当其含氧量在300X10-6左右时,韧性达到了最高值.含氧量更低或更高时其韧性都会降低。金相观察结果表明,含氧量在60X1CT6时,其组织中含有大量的粗大贝氏体;含 氧量为270X10-6时,其组织主要是针状铁素体;含氧量达到U0X10时,其组织是粗大的晶界铁素体和晶内针状铁素体的混合组织。可以认为,这种组织上的变化导致了韧性的相应变化。 |