焊接结构钢,相变前后的晶粒细化计量金相显微镜
高强度焊接结构钢焊接结构钢一般按抗拉强度分类。通常
把抗拉强度在500MPa级以上的钢称为高强度钢,此外把淬火高
温回火后使用的钢称为调质钢,把轧制后直接使用、轧制后正
火或控制轧制后直接使用的钢称为非调质钢,添加合金元素固
然可提高强度,但焊接性却变差,抗拉强度在600MPa以上的钢
大多数为调质钢,即使是非调质钢在要求较高韧性时,也必须
经正火或控制轧制后使用。
什么是韧性影响韧性的各种因素机械强度固然是钢铁材料
的重要性能,但除了良好的机械强度外,塑性和韧性也是重要
的性能。
一般钢的强度提高,则表示塑性的延伸率、断面收缩率或
表示韧性的冲击值随之下降,大多数铁素体和马氏型钢铁材料
在室温附近有足够的韧性,但随温度的降低而变脆,这称为低
温脆性,其变脆温度称为韧性——脆性转变温度。
韧——脆转变温度因化学成分不同而异,即使是同一种钢,
也会因晶粒度和组织的变化百变化。如果存在尖锐缺口,则韧
——脆转变温度升高,增大变形速度也使韧——脆转变温度升
高。
控制轧制改善韧性如果降低钢的终轧温度,则强度和缺口
韧性都得到改善,利用这个规律制造高强度钢的方法称为控制
轧制,利用该技术,通过选择钢的合金成分,加热条件、轧制
条件、冷却条件,使相变前后的晶粒细化,轧制后就能直接获
得与热处理材料的合金元素含量、碳当量及值(焊接裂纹敏感
性因素)都可以降低,因而焊接性能改善,该技术起初用制造
石油或天然气管输送线,现在控制轧制的工序由计算机控制,
能保证获得质量优良的钢材,这种先进的技术船舶,桥梁和坦
克制造用材方面获得了广泛的应用。