高强度焊缝随着强度的降低韧性下降 三个热输入条件下的柱状晶尺寸发生了明显变化,焊接条件的柱状晶宽度为70fzm,而焊接条件的柱状晶宽度达到了150pm。从微观组织上可以看出,虽然都没有晶界铁素体出现.都是针状铁素体组织,但是,随着4/5的增加,其焊缝组织逐渐 粗大化在焊接条件3条件下则出现针状铁素体粒状化.并观察到了块状铁素体。 是针状铁素体的透射电子显微镜组织,可以看出,铁素体与铁素体之间呈大倾角相交,这是针状铁素体的基本特征。黑色的岛状物是M-A组元,它冇着极高的位错密度。
对于高强度焊缝而言,主要指抗拉强度在780MPa级以上的焊缝,它是马氏体组织,也有的是下贝氏体或下贝氏体与氏体的混合组织,这些组织的冇效晶粒尺寸都不属于细品粒组织,所以随着强度的提高其韧性逐渐下降。但是,对于抗拉强度在400-780MPa级的焊缝金属.随着强度的增加其韧性呈曲线变化,这种变化与组织的改变有密切关系。当焊缝强度低时.其组织是铁素体+珠光体由于强度低其韧性是良好的。 但是,因为它的合金含量少,采用大的热输人焊接时,铁素体会变粗大,在强度下降的同时韧性也下降。对于强度在490-590MPa级的焊缝,其合金含量增多了,淬硬性提高丫,生成上贝氏体的可能性也大了。因为上贝氏体组织晶粒粗大,在W氏体板条的交界处有可能形成岛状马氏体,也称为M-A组元。这一组元作为第二相存在,在强度提卨的同时,也使韧性大幅度 下降,这在表现为下埤曲线。当焊缝强度进一步增加时,由于合金含量更高.焊缝的相变点下降.相变后有可能生成下贝氏体,这类下贝氏体的特征是细小的碳化物在贝氏体板条内部析出,与上贝氏体相比,其有效晶粒尺寸得到细化,使韧性再次提高,表现为匕坡曲线。
而当强度超过780MPa后,组织中又出现了马氏体,即生成下贝氏体+ 马氏体的混合组织,这时焊缝韧性乂要降低,在阌6-51中呈现下坡曲线;当强度接近或超过980MPa时.其组织变成单一的马氏体,韧性会更低。综上可知,不同强度级别的焊缝金属.其组织是不一样的,在韧性上也出现了有下冇上的曲线变化。 |