ອ່ານ:20 ຜູ້ຂຽນ:Site Editor ເຜີຍແຜ່ເວລາ: 2024-05-15 ຕົ້ນກໍາເນີດ:ເວັບໄຊທ໌
ໄດ້ ການເຊື່ອມໂລຫະເຂດທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກຄວາມຮ້ອນ ແມ່ນພື້ນທີ່ທີ່ໂລຫະພື້ນຖານແຂງທັງສອງດ້ານຂອງການເຊື່ອມໂລຫະ undergos ການປ່ຽນແປງໂຄງສ້າງແລະຄຸນສົມບັດພາຍໃຕ້ການປະຕິບັດຂອງວົງຈອນຄວາມຮ້ອນການເຊື່ອມໂລຫະ, ເຊິ່ງເອີ້ນວ່າເຂດຜົນກະທົບຄວາມຮ້ອນການເຊື່ອມໂລຫະ.ການເຊື່ອມໂລຫະແມ່ນຂະບວນການເຊື່ອມໂລຫະທີ່ປະກອບດ້ວຍສາມສ່ວນ: ເຂດການເຊື່ອມໂລຫະ, ເຂດ fusion ແລະເຂດທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກຄວາມຮ້ອນ.
ພາຍໃຕ້ການປະຕິບັດຂອງແຫຼ່ງຄວາມຮ້ອນທີ່ມີອຸນຫະພູມສູງໃນລະຫວ່າງການເຊື່ອມໂລຫະປະສົມ, ພື້ນທີ່ທີ່ໂຄງສ້າງແລະຄຸນສົມບັດປ່ຽນແປງພາຍໃນຂອບເຂດທີ່ແນ່ນອນຢູ່ໃກ້ກັບທັງສອງດ້ານຂອງການເຊື່ອມແມ່ນເອີ້ນວ່າ 'ເຂດຜົນກະທົບຄວາມຮ້ອນ', ຫຼື 'ເຂດການເຊື່ອມໂລຫະໃກ້. ' (ໃກ້ເຂດ Weld).).ການເຊື່ອມໂລຫະສ່ວນຫຼາຍແມ່ນປະກອບດ້ວຍສອງພາກສ່ວນ, seam ການເຊື່ອມໂລຫະແລະເຂດເງົາຮ້ອນ, ແລະມີເຂດການປ່ຽນແປງໃນລະຫວ່າງ, ເຊິ່ງເອີ້ນວ່າເຂດ fusion.ດັ່ງນັ້ນ, ເພື່ອຮັບປະກັນຄຸນນະພາບຂອງການເຊື່ອມໂລຫະ, ມັນຈໍາເປັນຕ້ອງເຮັດໃຫ້ໂຄງສ້າງແລະຄຸນສົມບັດຂອງການເຊື່ອມໂລຫະແລະເຂດທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຄວາມຮ້ອນຕອບສະຫນອງຄວາມຕ້ອງການໃນເວລາດຽວກັນ.ດ້ວຍການນໍາໃຊ້ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຂອງເຫລໍກທີ່ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງສູງ, ສະແຕນເລດ, ເຫຼັກທົນທານຕໍ່ຄວາມຮ້ອນແລະວັດສະດຸພິເສດບາງຢ່າງໃນການຜະລິດ, ບັນຫາທີ່ມີຢູ່ໃນເຂດທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກການເຊື່ອມໂລຫະແມ່ນສັບສົນຫຼາຍແລະໄດ້ກາຍເປັນພື້ນທີ່ອ່ອນແອຂອງຂໍ້ຕໍ່ເຊື່ອມ.ດັ່ງນັ້ນ, ນັກຄົ້ນຄວ້າໃນຫຼາຍປະເທດໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງຕໍ່ເຂດທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກຄວາມຮ້ອນຂອງການເຊື່ອມໂລຫະ.
ຂອບເຂດຂອງ HAZ ແຕກຕ່າງກັນໄປຕາມການປ້ອນຄວາມຮ້ອນຂອງຂະບວນການເຊື່ອມ, ການນໍາຄວາມຮ້ອນຂອງວັດສະດຸ, ແລະອັດຕາການເຢັນ.ການປ້ອນຄວາມຮ້ອນທີ່ສູງຂຶ້ນຫຼືອັດຕາການເຮັດຄວາມເຢັນຊ້າລົງໂດຍປົກກະຕິຈະສົ່ງຜົນໃຫ້ HAZ ໃຫຍ່ກວ່າ.
ອີງຕາມຄຸນລັກສະນະການປິ່ນປົວຄວາມຮ້ອນຂອງເຫຼັກກ້າ, ເຫຼັກສໍາລັບການເຊື່ອມໂລຫະແມ່ນແບ່ງອອກເປັນສອງປະເພດ, ຫນຶ່ງແມ່ນເຫຼັກທີ່ມີແນວໂນ້ມ quenching ຂະຫນາດນ້ອຍ, ເຊັ່ນ: ເຫຼັກກາກບອນຕ່ໍາແລະເຫຼັກໂລຫະປະສົມຕ່ໍາບາງ, ເອີ້ນວ່າເຫຼັກ quenching ແຂງ;ອີກອັນຫນຶ່ງແມ່ນແນວໂນ້ມການແຂງ.ເຫຼັກຊັ້ນສູງ, ເຊັ່ນ: ເຫຼັກກາກບອນຂະຫນາດກາງ, ເຫຼັກກາກບອນຕ່ໍາແລະຂະຫນາດກາງ quenched ແລະເຫຼັກໂລຫະປະສົມ tempered, ແລະອື່ນໆ, ເອີ້ນວ່າເຫຼັກ quenched ໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ.ເນື່ອງຈາກແນວໂນ້ມ quenching ທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ໂຄງປະກອບການຂອງເຂດຜົນກະທົບຄວາມຮ້ອນການເຊື່ອມໂລຫະຂອງທັງສອງປະເພດຂອງເຫຼັກແມ່ນແຕກຕ່າງກັນ.
ການແຜ່ກະຈາຍຈຸລະພາກຂອງເຂດທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກຄວາມຮ້ອນຂອງການເຊື່ອມໂລຫະແມ່ນບໍ່ເປັນເອກະພາບ, ແລະດັ່ງນັ້ນ, ການປະຕິບັດແມ່ນບໍ່ເປັນເອກະພາບ.ເຂດທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກການເຊື່ອມໂລຫະແມ່ນແຕກຕ່າງຈາກ seam ການເຊື່ອມໂລຫະ, ແລະ seam ການເຊື່ອມໂລຫະສາມາດຕອບສະຫນອງຄວາມຕ້ອງການປະສິດທິພາບໂດຍການປັບອົງປະກອບທາງເຄມີແລະການຈັບຄູ່ຂະບວນການເຊື່ອມໂລຫະທີ່ເຫມາະສົມ.ການປະຕິບັດຂອງເຂດທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຄວາມຮ້ອນບໍ່ສາມາດປັບຕົວໃນອົງປະກອບໄດ້, ແລະມັນເປັນບັນຫາທີ່ບໍ່ສອດຄ່ອງກັນທີ່ເກີດຂື້ນພາຍໃຕ້ການປະຕິບັດຂອງວົງຈອນຄວາມຮ້ອນຂອງການເຊື່ອມໂລຫະ.ສໍາລັບໂຄງສ້າງການເຊື່ອມໂລຫະທົ່ວໄປ, ການແຂງ, embrittlement, toughening ແລະ softening ຂອງເຂດທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກຄວາມຮ້ອນ, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບຄຸນສົມບັດກົນຈັກທີ່ສົມບູນແບບ, ການຕໍ່ຕ້ານ corrosion ແລະຄຸນສົມບັດ fatigue ໄດ້ຖືກພິຈາລະນາຕົ້ນຕໍ, ເຊິ່ງໄດ້ຖືກກໍານົດຕາມຄວາມຕ້ອງການສະເພາະການນໍາໃຊ້ໂຄງສ້າງການເຊື່ອມໂລຫະ.
ແຂງ
ຄວາມແຂງຂອງເຂດທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກຄວາມຮ້ອນຂອງການເຊື່ອມໂລຫະສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນຂຶ້ນກັບອົງປະກອບທາງເຄມີແລະສະພາບຄວາມເຢັນຂອງເຫຼັກທີ່ຈະເຊື່ອມ, ແລະຄວາມສໍາຄັນຂອງມັນແມ່ນສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖິງການປະຕິບັດຂອງໂຄງສ້າງໂລຫະທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.ເນື່ອງຈາກວ່າການທົດສອບຄວາມແຂງແມ່ນສະດວກກວ່າ, ຄວາມແຂງສູງສຸດ HMAX ຂອງເຂດທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຄວາມຮ້ອນມັກຈະຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອຕັດສິນການປະຕິບັດຂອງເຂດທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກຄວາມຮ້ອນ, ເຊິ່ງທາງອ້ອມສາມາດຄາດຄະເນຄວາມແຂງ, brittleness ແລະການຕໍ່ຕ້ານຮອຍແຕກຂອງເຂດທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຄວາມຮ້ອນ.ໃນໂຄງການ, HMAX ຂອງເຂດທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກຄວາມຮ້ອນໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ເປັນດັດຊະນີທີ່ສໍາຄັນສໍາລັບການປະເມີນຄວາມສາມາດໃນການເຊື່ອມໂລຫະ.ມັນຄວນຈະຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າເຖິງແມ່ນວ່າໂຄງສ້າງດຽວກັນມີຄວາມແຂງທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ເຊິ່ງກ່ຽວຂ້ອງກັບເນື້ອໃນຄາບອນຂອງເຫຼັກກ້າແລະອົງປະກອບຂອງໂລຫະປະສົມ.ຕົວຢ່າງ, ຄວາມແຂງຂອງ martensite ກາກບອນສູງສາມາດບັນລຸ 600HV, ໃນຂະນະທີ່ຄວາມແຂງຂອງ martensite ຄາບອນຕ່ໍາພຽງແຕ່ 350-390HV.
ອັບອາຍ
embrittlement ຂອງເຂດທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກຄວາມຮ້ອນຂອງ welded ມັກຈະເປັນສາເຫດຕົ້ນຕໍຂອງການ cracking ແລະຄວາມລົ້ມເຫຼວ brittle ຂອງຂໍ້ຕໍ່ welded.Brittleness ແລະ toughness ວັດແທກຄວາມສາມາດຂອງວັດສະດຸທີ່ຈະຕ້ານການແຕກຫັກພາຍໃຕ້ການໂຫຼດຜົນກະທົບ, ແລະເປັນການສະທ້ອນທີ່ສົມບູນແບບຂອງຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງວັດສະດຸແລະພາດສະຕິກ.ການ brittleness ຂອງວັດສະດຸສູງຂຶ້ນ, ຄວາມເຄັ່ງຄັດຂອງວັດສະດຸຕ່ໍາແລະຄວາມສາມາດໃນການຕ້ານການໂຫຼດຊ໊ອກຕ່ໍາ.ເນື່ອງຈາກວ່າການແຜ່ກະຈາຍຂອງໂຄງສ້າງຈຸນລະພາກຢູ່ໃນເຂດທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຄວາມຮ້ອນແມ່ນບໍ່ເປັນເອກະພາບ, ແລະເຖິງແມ່ນວ່າໃນບາງສ່ວນ, ຄວາມເຂັ້ມແຂງແມ່ນຕ່ໍາກວ່າຂອງໂລຫະພື້ນຖານ, ນັ້ນແມ່ນ, embrittlement ຮ້າຍແຮງເກີດຂື້ນ, ດັ່ງນັ້ນເຂດທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກຄວາມຮ້ອນຂອງການເຊື່ອມໂລຫະກາຍເປັນຄວາມອ່ອນແອ. ຈຸດຂອງການຮ່ວມທັງຫມົດ.ສ່ວນ.ດັ່ງນັ້ນ, ການຝັງຕົວຂອງເຂດທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກການເຊື່ອມໂລຫະໄດ້ຖືກສຶກສາ, ແລະປະກົດການ embrittlement ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນກ່ຽວຂ້ອງກັບກົນໄກການ embrittlement ເຊັ່ນ: embrittlement ເມັດພືດຫຍາບ, embrittlement microstructure, ແລະ embrittlement aging strain ຄວາມຮ້ອນ, ເພື່ອປັບປຸງຄຸນສົມບັດຂອງກົນຈັກແຂງແລະປັບປຸງ. ຮ່ວມທັງ ໝົດ.
ແຂງແຮງ
ເຂດທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກການເຊື່ອມໂລຫະ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນເຂດ fusion ແລະເຂດທີ່ມີເມັດຫຍາບ, ແມ່ນເຂດທີ່ອ່ອນແອຂອງສ່ວນເຊື່ອມທັງຫມົດ.ດັ່ງນັ້ນ, ຄວນມີມາດຕະການເພື່ອປັບປຸງຄວາມເຄັ່ງຄັດຂອງເຂດທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກຄວາມຮ້ອນຂອງການເຊື່ອມໂລຫະ.ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ຄວາມເຄັ່ງຄັດຂອງເຂດທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກການເຊື່ອມໂລຫະບໍ່ສາມາດປັບແລະປັບປຸງໄດ້ໂດຍການເພີ່ມອົງປະກອບຂອງໂລຫະປະສົມເຊັ່ນ: ການເຊື່ອມໂລຫະ.ມັນປະກົດຂຶ້ນຢູ່ໃນວັດສະດຸຂອງມັນເອງ, ດັ່ງນັ້ນມັນພຽງແຕ່ສາມາດໄດ້ຮັບການປັບປຸງພາຍໃນຂອບເຂດສະເພາະໃດຫນຶ່ງໂດຍການປັບປຸງຄວາມທົນທານຂອງວັດສະດຸຂອງມັນເອງແລະບາງມາດຕະການເຕັກໂນໂລຢີ.ໄດ້ຮັບການປັບປຸງພາຍໃນ.ອີງຕາມການຄົ້ນຄ້ວາ, ຄວາມເຄັ່ງຄັດຂອງເຂດທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກຄວາມຮ້ອນຂອງການເຊື່ອມໂລຫະສາມາດຮັບຮອງເອົາສອງມາດຕະການດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້.
ອ່ອນລົງ
ໂລຫະຫຼືໂລຫະປະສົມທີ່ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໂດຍການເຮັດວຽກເຢັນຫຼືການປິ່ນປົວຄວາມຮ້ອນໂດຍທົ່ວໄປມີລະດັບທີ່ແຕກຕ່າງກັນຂອງການສູນເສຍຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນເຂດທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກຄວາມຮ້ອນຂອງການເຊື່ອມໂລຫະ.ອ່ອນລົງຫຼືສູນເສຍຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນເຂດທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກຄວາມຮ້ອນ.ການອ່ອນຕົວຂອງໂລຫະທີ່ເຮັດດ້ວຍຄວາມເຢັນ ຫຼື ໂລຫະປະສົມແມ່ນເກີດມາຈາກການເກີດໃຫມ່.ການອ່ອນເພຍຫຼືການສູນເສຍຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນເຂດທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກຄວາມຮ້ອນມີຜົນກະທົບເລັກນ້ອຍຕໍ່ຄຸນສົມບັດກົນຈັກຂອງຂໍ້ຕໍ່ທີ່ເຊື່ອມ, ແຕ່ມັນບໍ່ງ່າຍທີ່ຈະຄວບຄຸມ.
●ຄວາມເຂັ້ມແຂງແລະຄວາມແຂງ: HAZ ສາມາດມີລະດັບຄວາມແຂງແລະຄວາມເຂັ້ມແຂງທີ່ແຕກຕ່າງກັນເມື່ອທຽບກັບໂລຫະພື້ນຖານ.ໂດຍປົກກະຕິ, ພື້ນທີ່ທີ່ໃກ້ຊິດກັບການເຊື່ອມໂລຫະຈະປະສົບກັບອຸນຫະພູມທີ່ສູງຂຶ້ນ ແລະອາດຈະແຂງຂຶ້ນ ແລະ ແຂງກວ່າ, ໂດຍສະເພາະໃນເຫຼັກກາກບອນສູງ.
●ຄວາມທົນທານ: ຄວາມແຂງຂອງ HAZ ສາມາດຫຼຸດລົງໄດ້ເນື່ອງຈາກການສ້າງໂຄງສ້າງຈຸລະພາກທີ່ແຂງກວ່າ ແລະ ອ່ອນກວ່າ.ນີ້ເປັນສິ່ງສໍາຄັນໂດຍສະເພາະໃນຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ຄວາມຕ້ານທານຜົນກະທົບແມ່ນສໍາຄັນ.
●ຄວາມຕ້ານທານຕໍ່ການກັດກ່ອນ: ໃນບາງວັດສະດຸ, ເຊັ່ນເຫຼັກສະແຕນເລດ, ຄວາມຮ້ອນສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດການປ່ຽນແປງທີ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ການຕໍ່ຕ້ານການກັດກ່ອນ, ເຊັ່ນ: ຝົນຂອງ carbides ຢູ່ໃນຂອບເຂດເມັດພືດ.
ຄວາມສົມບູນຂອງໂຄງສ້າງ:
ຄວາມເຂົ້າໃຈແລະການຄວບຄຸມ HAZ ແມ່ນສໍາຄັນສໍາລັບການຮັບປະກັນຄວາມສົມບູນຂອງໂຄງສ້າງຂອງອົງປະກອບການເຊື່ອມໂລຫະ, ໂດຍສະເພາະໃນການນໍາໃຊ້ທີ່ສໍາຄັນເຊັ່ນ: ໃນອາວະກາດ, ລົດຍົນ, ແລະວິສະວະກໍາໂຄງສ້າງ.
ການເພີ່ມປະສິດທິພາບການເຊື່ອມໂລຫະ Parameters:
①Heat Input: ການຫຼຸດຜ່ອນການປ້ອນຄວາມຮ້ອນໂດຍການປັບແຮງດັນ, ປະຈຸບັນ, ແລະຄວາມໄວການເຊື່ອມໂລຫະສາມາດຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນຂະຫນາດຂອງ HAZ.ການປ້ອນຄວາມຮ້ອນທີ່ຕໍ່າລົງເຮັດໃຫ້ອັດຕາຄວາມເຢັນໄວຂຶ້ນ ແລະໃຊ້ເວລາໜ້ອຍລົງສຳລັບການປ່ຽນແປງທາງລົບຂອງໂຄງສ້າງຈຸລະພາກ.
②Interpass Temperature: ການຄວບຄຸມອຸນຫະພູມ interpass (ອຸນຫະພູມລະຫວ່າງການເຊື່ອມຕໍ່ແຕ່ລະຄົນ) ສາມາດມີອິດທິພົນໂຄງປະກອບຈຸລະພາກຂອງ HAZ, ການປັບປຸງຄຸນສົມບັດເຊັ່ນຄວາມເຄັ່ງຄັດ.
ການປິ່ນປົວດ້ວຍຄວາມຮ້ອນກ່ອນການເຊື່ອມ ແລະຫຼັງການເຊື່ອມໂລຫະ (PWHT):
①Preheating: ການໃຊ້ຄວາມຮ້ອນກັບວັດສະດຸກ່ອນການເຊື່ອມໂລຫະສາມາດຫຼຸດຜ່ອນອັດຕາການເຮັດຄວາມເຢັນ, ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຂອງການປະກອບເປັນຈຸລິນຊີທີ່ບໍ່ຕ້ອງການເຊັ່ນ: martensite ໃນເຫຼັກກ້າ.ມັນຍັງຊ່ວຍໃນການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມກົດດັນທີ່ຕົກຄ້າງ.
②PWHT: ການໃຊ້ຄວາມຮ້ອນຫຼັງຈາກການເຊື່ອມໂລຫະສາມາດຊ່ວຍໃນໂຄງສ້າງຈຸລະພາກທີ່ແຂງຢູ່ໃນ HAZ, ປັບປຸງຄວາມເຄັ່ງຄັດແລະຫຼຸດຜ່ອນຄວາມກົດດັນທີ່ຕົກຄ້າງ.