焊接区断口金相分析.docx
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1、名 目第一章绪论1形成机制68 1-1断口金相学的进展及任务1二、淬火裂纹断口特征及其形成机制87一、断口金相学的由来爰进展1三、层状撕裂断口特征及其形成机制93二、断口金相学的任务13-3焊接再热裂纹断口特征厦形成三、断口金相学在焊接中的应用1机制100 12断口金相的一般技术2一、裂纹性质,宏观特征爰形成条件100一、断口的保存与清洗2二、裂纹形成机制爰断口微观形貌102二、断口的宏观分析技术2第四章焊接区脆化及脆性断裂三、断口的微观分析技术3断口形貌分析108其次章典型金属断口的宏观4-1焊缝金属的低温脆性及其断口与微观分析7焊缝金属的低温脆断爰其2-1断裂形式的分类7最薄弱环节109按
2、材料断裂前汲取能量或宏观二、焊缝金属低温冲击断口分析塑性变形量7 4r2热影响区脆化及低温脆断断口二、按断裂途径或裂纹走向7形貌分析114 2-2典型断口的宏观形貌分析8熔合线脆化114一、静载拉伸断口的宏观形貌8二、多层焊热影响区中的局部脆化128二、v形缺口试样冲击断口三、热应变脆化131的宏观形貌13第五章焊接接头的腐蚀开裂断口形貌疲惫断口的宏观形貌17分析1322.3典型断口的微观形貌分析2051焊接接头的晶问腐蚀132一、延性断裂断口的微观特征及其一、奥氏体不锈钢焊接热影响区中形成机制20的敏化区腐蚀132二、脆性断裂断口的微观特征厦其二、稳定型奥氏体不锈钢热影响区中形成机翩28的刀
3、状腐蚀第三章焊接区裂纹断口金相分析59三、铁素体不锈钢热影响区中的局部3-1焊接热裂纹断口形貌分析59 腐蚀一、焊接热裂纹的形式与分类595-2 材厦焊接接头的应力腐蚀二、凝固裂纹的形成条件与断口特征60开裂134三、液化裂纹的形成条件与断口特征65一,应力腐蚀裂纹的类型136四、高温失塑裂纹的形成条件二,应力腐蚀裂纹的断口形貌分析137与断口特征67 5-3氢侵蚀开裂142 3-2焊接冷裂纹断口形貌分析68参考文献144一、氢致延迟裂纹断口特征及其分析1091-1断口金相学的进展及任务一、断口金相学的由来及进展金属断口分析是一门讨论金属断裂表面的科学。由于断裂过程往往是瞬间完成的,所以 靠试
4、验方法直接把握整个断裂过程的物理现象或断裂机理比较困难,然而,在断裂造成的断 口表面上却往往留下某些反映断裂的物理过程的痕迹或信息。正如考古学家靠分析化石,法 医靠解剖尸体来取得结论那样,断口金相工作者靠对断口表面保留的痕迹的分析来获得断裂 起因或断裂机制方面的牢靠情报。从中世纪开头,人们已经会运用肉眼或放大镜对金属断口进行宏观分析,16世纪,人 们已懂得用断口的宏观形貌来评定金属材料的质量。如将开缺口的铜锭横向打断,观看断口 以检查铜锭的质量。19世纪,人们已经把断口的宏观形貌进行分类;讨论了断口形貌由纤 维状转变为结晶状的影响因素;熟悉了典型的标准外形拉伸断口的形成与分区等等,进 人20世
5、纪以后,进一步用光学显微镜进展了断口金相技术。如zapffe用光学显微镜在 较高的放大倍数F对氢脆断口形貌进行了较微小的观看。但是,由于受到光学显微镜本 身放大倍数及焦点深度的限制,不行能对断口的微观形貌进行深人的讨论分析,因而断金 相技术难以进展。直到20世纪50年月以后,电子显微镜得到广泛的使用,借助电子显微镜 较大的焦点深度,人们得以在高倍下对凹凸不平的断口表面的细节进行认真的观看讨论,达 到推断断裂的发生缘由及揭示断裂的微观机制的目的,从面使断口分析技术逐步进展为讨论 材料断裂过程的机制以及进行失效分析的一门特地技术学科,命名为断口金相学。20世纪 70年月以来,随着扫描电子显微镜的普
6、及应用,使断口分析更加便利易行,像用光学显微 镜对材料的金相组织进行观看那样,扫描电镜对于断裂过程而言,已渐渐作为一种常规的、 程序性的观看分析手段被广泛应用了。由于断口金相学是电镜应用之后才命名的,所以它实 际上是电子断口金相学的简称,其所用的名词术语,也大都来自电镜观看的术语。 二、断口金相学的任务(1)确定断裂源,井判定断裂的性质,为分析破坏发生的缘由供应依据,从而可作为事 故分析的重要手段。(2)作为讨论金属材料断裂的微观过程机制的重要手段。由上述可知,断口金相学可以说是近代进展起来的一门学科,它是讨论断裂产生的力学 条件与判据的断裂力学,与讨论断裂过程微观机理的断裂物理这两门学科之间
7、的桥梁,是把 断裂宏观判据与微观组织参量联系起来的必要手段。因面,近年来它与这两门学科一道,相 瓦关联地得到了快速进展。三、断口金相学在焊接中的应用近30年以来,随着焊接结构向大型化、高参数化以及高强度材料的进展及其在焊接构件 中的广泛应用,焊接结构的破坏事故屡有发生。例如,国内外都曾多次发生灾难性的压力 容器爆炸事故、桥梁脆断事故、海洋平台沉褴事故等,事后找寻断裂起源时,往往与焊接接 头中存在的裂纹、夹渣、未熔透等缺陷,焊缝或热影响区脆化或与接头中高的残余应力、应 变,而导致的应力腐蚀开裂等有关。而无论是进行事故缘由分析还是试验讨论中的断裂起源 的分析,都离不开对断口表面的宏、微观形貌分析。
8、诸如,对断裂性质的精确判定,对焊接裂纹类型的精确识别、脆化缘由的分析等。都要依靠断口金相学的技术。因而,断口金相分析不仅是进行焊接接头失效分析的重要手段,而且也是讨论断裂微观机制、掌握接头质量、 保证结构平安牢靠的有力武器。对于从事焊接冶金、金属材料焊接性、焊接结构的强度与断 裂等方而的科技工作者来说,把握断日金相学的基本学问与分析技术是特别必要。焊接接头断口金相分析是一门实践性很强的学科,它主要依靠电子显微镜,特殊是扫描 电子显微镜作为主要讨论手段,运用金属物理、冶金学、断裂力学及断裂物理的基础学问, 对焊缝金属或热影响区的断口表面的细节进行宏、微观分析。在与金相学讨论方法的亲密配 合下,可
9、以更深化、更明确地揭示裂纹或断裂过程的机制,从而能把焊接物理冶金学、焊接 区断裂物理学等学科的有关内容推向深化。在高等学校中,本课程可作为焊接物理冶金学及 金属材料焊接性分析课程的后续课程。12断口金相的一般技术一、断口的保存与清洗在断裂事故后的断日或试件断口表面上保存了断裂过程的宝贵资料,要妥为爱护,应避 免碰伤或锈蚀污染,尽力保持其原始状态。假如已有污染,应在电镜观看前清洗断口,方法 如下:(1)对于有灰尘等附着物的断口,可先用干燥空气吹,然后用无水乙醇或丙酮等溶液清 洗,也可用空白复型法清除表而的机械附着物,即涂上醋酸纤维膜后再揭去,反复几次则清 除效果最好。(2)对有油污的断口,可先用
10、汽油洗去油污,再用丙酮或苯等有机溶剂浸泡,也可放在 超声波振荡器中加速清洗过程或使用软毛刷清洗。(3)对于在潮湿空气中暴露时间较长、锈蚀较严峻或已氧化的断口,则要求必需去除氧 化膜。可采纳化学清洗去锈:对碳钢及合金钢断口可采纳1%的NaOH(质量分数)溶液煮 沸,或采纳酪酎15%、磷酸8 5%、水76 5%的混合溶液在8595c下煮2min左右去锈。 二、断口的宏观分析技术用肉眼、放大镜或立体光学显微镜(4050倍以下)对断口全貌进行的分析,被称为 宏观分析。它不须特殊的仪器设施,因而简便,快速,且试件尺寸不受限制。宏观分析作为 一种初步的、基本的分析方法是不行缺少的,通过它可以粗略地推断裂源
11、位置及断裂的性 质;对于大型断口还可缩小需深人进行微观分析的范围。在大型构件断裂事故的现场,宏观 分析则是唯一的手段。首先可依据断口各区形貌及放射线方向找到裂纹源。还可依据断口表 而的颜色、反光与否、表面粗糙度,花样(人字纹、疲惫纹带等)以及断口边缘状况(剪切 唇及塑性变形大小),来初步推断破坏的性质。由于宏观分析只能在低倍下观看断口,不能得到特别精确的信息.还必需进行电镜下的微观分析,但不能由此而忽视宏观分析的重要性。三、断口的微观分析技术由于断口表面的凹凸差较大,必需借助于焦点深度大、辨别率高的电子显微镜,在高倍 F才对断口进行微观分析。一般常用于观看断口形貌的电镜可有下述两种。(一)透射
12、式电子显微镜透射式电镜(TEM)是采用高电压(一般50lOOkv)使聚焦后的细电子束具有很高 的速度,可以穿透厚约2000A的金属薄膜样品,最终在屏幕或底片上成像。由于TEM分 辨率很高,可达35A.因而可在数十万倍下观看到未经腐蚀的金属内部的微观组织亚结 构,如位错、李晶以及极细小析出相等等;超高辨别率的电镜甚至可看到金属的晶格。用 TEM电镜讨论金属样品有两种方法.碳膜1薄膜法金属样品 必需极薄才能使电子透过, 一般在100kV电压下,金 属样品的厚度为1000- 2000A为合适。将金属切 成0 5mm左右薄片,机械 研磨到100um左右再用化 学抛光减薄,用电解抛光最 终减薄,再经穿孔
13、后才能在 孔边缘区域得到厚度合适的 薄膜样品供观看。薄膜法主要用于讨论金属内部微观结 构,并可以进行区域衍射研 究微区点阵。2.复型法不像薄膜法那样可直接以金属样品为观看对象,能直接反映金属中各相的微观 结构。复型法是用塑料及碳膜将抛光腐蚀后的金属样品表面微小的凹凸复制下来,在TEM 下借助观看碳的复型薄膜面间接地显示金属表而各相的形貌。用TEM讨论金属断口的表面微小形貌时无法使用薄膜试样,必需采纳复型技术进行观 看与讨论。复型法通常有两种制作方法:(1)一次复型法(或称直接复型法)是将塑料或碳直接喷在断口上,再把塑料或碳膜 剥离下来作观看(图卜la、b)o其优点是不经过中间的复型,能较真实地
14、反映断口上的细 节形貌。碳复型的辨别率最高可达2030A,而塑料因分子较大(约100200A),所以分 辨率较低,一般不常用。由于剥离碳膜过程中需用酸腐蚀试件表而,所以要损坏断口本身, 这是很大的缺点。(2)二次复型法是先用塑料如醋酸纤维纸密贴在断口表面,干后揭下,制成一次复 型。再在塑料复型上喷碳作成碳膜复型(图1 1c)。此法辨别率约为100A左右。优点是不 破坏断口,可多次取复型,特殊是在大型构件破坏的现场,取制供分析的断口复型较便利。 但二次复型如不细心制作易有假象。用复型法观看断口形貌的最大缺点是:由于剥离下来的小块碳膜面积小,只能每次观看 断口上一个很小的区域的微观形貌,而且找寻复
15、型位置与实际宏观断的位置的对应关系比 较麻烦,不如扫描电镜直观;其优点是比扫描电镜的辨别率高得多,假如复型技术娴熟,可 以在高倍放大下辨别出极微小的花样。较早期出版的断口金相图谱均是在TEM下用二次复 型拍摄的,其中典型的图象至今仍广泛应用。此外,还有萃板复型法(图卜Id), 一般是用碳膜作的一次复型。试件经过特制溶液的 深腐蚀后,用碳膜将其表面凸起的其次期粒子粘附下来,协作能谱分析及电子衍射技术,用 于讨论及分析金属组织中其次相粒子的外形、成分、结构、大小及分布。(二)扫描式电子显微镜扫描式电子显微镜又称SEM,是近20多年来快速进展并完善的一种电镜。其成像原理 与TEM不同,是以类似电视摄
16、影显示图象的方式,用聚焦后的细电子柬在断口样品表面扫 描,靠收集人射的高速电子的轰击所激发出来的各种电、物理信号(常用的有二次电子、背 散射电子、特征x射线等)成像(图卜2)。断口观看主要使用辨别率高的二次电子像,其 辨别率可达70A,若使用背散射电子像,其辨别率要低得多,用扫描电镜观看断口虽辨别 率较TEM低,但其他的优点许多:首先是直接使用金属断口本身的样品,立体感强。观看 便利,不易失真;而且倍数可以大范围变化,对断口同一部位可进行几十倍直到几万倍的连 续观看,因而可随便选择所需的视野,找寻宏观与微观形貌的对应关系特别便利。用SEM作断口分析时,除一般观看形貌外,还有一些协作的帮助技术,
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