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모든 부분의 용접 관절에 대한 예방 사항

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모든 부분의 용접 관절에 대한 예방 사항

November 14, 2023
최신 회사 사례 모든 부분의 용접 관절에 대한 예방 사항

1과열된 구역의 온도는 고체와 1100 °C 사이이며, 폭은 약 1-3mm입니다. 용접 과정에서 이 지역의 아우스테니트 곡물은 심각하게 성장하고, 냉각 후,거칠고 곡물 과열 된 구조를 얻을 수 있습니다.2. 단계 변화 재 결정화 구역의 온도는 약 1.2-4.0mm의 너비로 1100 °C에서 Ac3 사이입니다.용접 후, 공기 냉각은 이 영역의 금속을 정상화 처리로 처리하여 페리트와 진주리트의 균일하고 세밀한 미세 구조를 초래합니다.원금속보다 더 좋은 기계적 특성을 가진. 3. 불완전 한 재 결정화 구역 의 난방 온도는 Ac3 와 Ac1 사이 이다. 용접 도중, 구조 의 일부 만 아우스테니트로 변한다.섬세한 페리트 및 페럴리트, 나머지 부품은 원래 구조를 유지하면서 곡물의 크기가 불균형하고 기계적 특성이 떨어집니다. 4.원료가 재결결성 구역에서 용접하기 전에 냉동 작업 변형에 시달리면, Ac1과 450 °C 사이의 온도에서, 또한 재 결정화 구역이 있습니다. 이 영역에서 금속의 기계적 특성은 크게 변하지 않았지만 탄성이 증가했습니다.용접 전에 차가운 플라스틱 변형이 없다면열에 영향을받는 구역에는 재 결정화 구역이 없습니다. 쉽게 진열되는 강철의 구조 분포 특성: 마르텐사이트는 공기 냉각으로 진열하여 쉽게 형성됩니다.예를 들어, 18MnMoNb, 30CrMnSi 등 1. 완전히 소화 된 구역에서 용접 할 때 열 영향을받는 구역은 AC3보다 높습니다.소화 된 구조 (마르텐사이트) 는 용접 후 얻습니다.용접 매듭 근처에서 (저탄소 강철의 과열 구역과 동등한) 심한 곡물 성장으로 인해 거친 마르텐사이트가 얻습니다.작은 마르텐사이트는 정상화 구역에 해당하는 지역에서 얻습니다.냉각 속도와 라인 에너지에 따라 바인이트도 발생할 수 있으며, 이로 인해 마르텐사이트와 함께 존재하는 혼합 구조가 형성됩니다.이 구역은 조직적 특성상 같은 유형 (마르텐사이트) 에 속합니다., 그러나 다른 두께로, 따라서 전체적으로 완전히 끄는 구역으로 통칭됩니다. 2.불완전 소화 구역의 기본 물질은 AC1와 AC3 온도 사이의 열 영향을받는 구역으로 가열됩니다.급속한 난방 조건 하에서 페리트는 거의 아우스테니트로 녹지 않지만, 진주석, 바인이트, 소르비트는 아우스테니트로 변합니다.오스텐타이트가 마르텐타이트로 변합니다.원래 페리트는 변하지 않고 다양한 정도로 성장하여 궁극적으로 마르텐사이트 페리트 구조를 형성합니다. 따라서 불완전 소화 구역이라는 이름이 있습니다.탄소 함량과 합금 원소 함량이 높지 않거나 냉각 속도가 낮다면, 소르비트 및 페럴리트도 나타날 수 있습니다.열에 영향을 받는 용접 구역의 미세 구조는 위에서 언급한 완전히 꺼진 구역과 부분적으로 꺼진 구역 외에도 다양한 수준의 완화 처리에 시달릴 수 있습니다., 온화 구역 (AC1 이하의 영역) 으로 알려져 있습니다. 용접에서 빠른 난방 및 지속적인 냉각 조건에서 단계 변환은 비균형 변환에 속합니다.용접 열에 영향을받는 지역의 일반적인 구조는 페리트를 포함합니다.진주암, 웨인스타인 구조, 상부 바인이트, 하부 바인이트, 곡성 바인이트, 저탄소 마르텐사이트, 고탄소 마르텐사이트, 그리고 M-A 성분.열에 영향을 받는 구역에 나타나는 구조의 유형은 주로 기본 금속의 화학 성분과 용접 공정 조건과 관련이 있습니다., 열에 영향을받는 구역의 구조를 결정하는 주요 요소는 기본 금속의 화학적 구성입니다.
 


 

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