Результаты (
английский) 2:
[копия]Скопировано!
В качестве нанопорошков использовали оксиды Al2O3, TiO2 фракцией 50 нм полученные криохимическим методом. Основными преимуществами данного метода является возможность получения гранулированных материалов со строго контролируемым размером частиц и высокой степенью химической однородности; получения порошков с высокой удельной поверхностью, а также гидрофобных химических веществ и материалов с высокой стабильностью в условиях длительного хранения.
Процесс сварки осуществляли с применением сварочного аппарата АДФ 231 и полуавтомата КП 004В3 в смеси газов 72% Ar + 28% CO2. Режимы сварки: ток I = 170-180А, напряжение дуги U = 25-27В, скорость сварки V = 12,5 м/ч., расход газа 8-9 л / ч.
Результаты экспериментов показали, что в исходных условиях, без введения нанооксидов, в металле шва формируется структура, основными составляющими которой является выделение полигонального феррита, игольчатого и пластинчатого с благоустроенными и неупорядоченными фазами. Особенностью такой структуры является наличие больших грубопластинчастых образований преимущественно игольчатого феррита (ИФ) по границам зерен. Микротвердость составляющих изменяется соответственно от 145 до 187 МПа. Микроструктура металла шва при введении нанопорошка оксида Al2O3 и TiO2 в количестве 0,5-1об.% Имеет измельченную дисперсную структуру, в основном состоит из верхнего бейнита, частично нижнего и игольчатого феррита. Микротвердость составляющих составляет 264-304 МПа [8].
Важной характеристикой, определяющей возможность получения мелкозернистой микроструктуры с высокой долей ИФ, является количество включений, которые могут служить центрами зарождения феррита в стали. Для оценки влияния включений на формирование структуры сварных швов проведены специальные исследования по изучению химического состава, размеров и плотности выделений в металлической матрице. Было установлено, что в случае введения в расплав сварочной ванны нанооксидов, среднестатистическое значение количества неметаллических включений соответствует 30 на площади 324 мкм, то есть 1 включения встречается в среднем на отрезке длиной 10 мкм.
Таким образом, проведенные исследования свидетельствуют о существенном влиянии нанооксидов, как на структурообразование, так и на характер выделения фаз и их размеры. Введение нанопорошка в сварной шов меняет процесс зародышеобразования, который происходит на наноразмерных частицах на границе контакта трех фаз (наночастицы - зародыш - расплав) и резко изменяет строение и величину (морфологию и дисперсность) зерна растет. Структура шва вместо игольчатых-дендритной становится квазиравновесной и мелкодисперсной. Уменьшается размер неметаллических включений, соответственно повышаются механические свойства (прочность и пластичность) металла шва, возрастает в несколько раз относительное удлинение, увеличиваются предел прочности и текучести. Результаты механических испытаний сварных швов при сварке стали А-514 проволокой 09Г2С приведены в табл.1.
Таблица 1. Результаты механических испытаний сварных швов.
переводится, пожалуйста, подождите..
