تاثیر نرخ سرمایش بر ریزساختار و خواص مکانیکی فولاد بینیتی کمکربن در جوشکاری A-TIG
نام عام مواد
[پایاننامه]
عنوان اصلي به زبان ديگر
Effect of cooling rate on microstructure and mechanical properties of low carbon bainite steel in A-TIG welding
نام نخستين پديدآور
/سجاد جهانیفرد
وضعیت نشر و پخش و غیره
نام ناشر، پخش کننده و غيره
: مهندسی مواد
تاریخ نشرو بخش و غیره
، ۱۴۰۰
مشخصات ظاهری
نام خاص و کميت اثر
۹۸ص.
ساير جزييات
:
يادداشت کلی
متن يادداشت
زبان: فارسی
متن يادداشت
زبان چکیده: فارسی
یادداشتهای مربوط به نشر، بخش و غیره
متن يادداشت
چاپی - الکترونیکی
یادداشتهای مربوط به مشخصات ظاهری اثر
متن يادداشت
مصور، جدول، نمودار
یادداشتهای مربوط به پایان نامه ها
جزئيات پايان نامه و نوع درجه آن
کارشناسی ارشد
نظم درجات
مهندسی مواد- شناسایی و انتخاب مواد
زمان اعطا مدرک
۱۴۰۰/۰۲/۰۱
کسي که مدرک را اعطا کرده
صنعتی سهند
یادداشتهای مربوط به خلاصه یا چکیده
متن يادداشت
در عصر حاضر، فولادهای بینیتی دارای کارایی بسیار بالایی میباشند و تحقیقات بسیاری برای تولید این نوع فولادها انجام شده است تا خواص مکانیکی خوب و قیمت تمام شدهی مناسبی نسبت به بقیهی فولادهای رایج در صنعت داشته باشند .علیرغم افزایش روز افزون کاربرد این فولادها در صنایع نظامی و حمل و نقل، روشی برای اتصال این فولادها هنوز محقق نشده است .لذا در پژوهش حاضر، روش قابل اعتماد و مقرون به صرفه جوشکاریTIG - Aبرای اتصال فولاد بینیتی کم کربن به کار برده شد و تاثیر نرخ سرمایش بر ریزساختار و خواص مکانیکی فولاد مورد نظر در این فرآیند جوشکاری مورد بررسی قرار گرفت .برای تحقق این منظور فولاد مورد آزمایش بعد از آستنیته شدن در دمای C ۹۳۰ به مدت زمان ۳۰ دقیقه، بلافاصله در دمای ۳۱۰ درجه سانتیگراد و در زمانهای مختلف ۵، ۱۵، ۳۰، ۴۵، ۶۰، ۱۸۰ و ۳۰۰ دقیقه آستمپر شد .در مرحله بعدی فولاد بهینه با زمان آستمپر ۳۰۰ دقیقه مرحله قبل با سرعت جوشکاری ثابت mm/min ۲ در دمای محیط با شدت جریانهای مختلف ۱۲۰، ۱۵۰، ۱۸۰، ۲۱۰ و ۲۴۰ آمپر مورد جوشکاریTIG - Aقرار گرفت .در مرحله سوم با استفاده از شدت جریان جوشکاری ۱۸۰ آمپر با نسبت عمق به عرض مناسب و سرعت ثابت جوشکاری، نمونه در دمای محیط و دماهای پیشگرم مختلف ۲۰۰، ۲۵۰ و ۳۵۰ درجه سانتیگراد جوشکاری شد تا اثر نرخ سرمایش مورد بررسی قرار بگیرد .مناسبترین روند جوشکاری نمونهها ابتدا با بررسی تصاویر ماکروسکوپی انتخاب شد و سپس برای بررسی نهایی ریزساختار، کلیهی نمونهها سنبادهزنی و پولیش داده شدند و از میکروسکوپ نوری و الکترونی روبشی نشر میدانی برای بررسی ریزساختار استفاده شد .میزان پیشرفت استحاله توسط پراش اشعه ایکس و خواص فولاد به وسیلهی آزمونهای خواص مکانیکی از جمله آزمون کشش، ضربه و سختی مورد ارزیابی قرار گرفت .نتایج بدست آمده نشان میدهند که با افزایش زمان آستمپر، مورفولوژی ساختار مارتنزیتی از تیغههای خشن به ظریف تغییر میکند .همچنین با افزایش حرارت ورودی و در نتیجه کاهش نرخ سرمایش با جوشکاری در شدت جریانهای بالا و اعمال پیشگرم در دماهای مختلف ساختار ناحیهی اتصال از حالت کاملا مارتنزیتی به مارتنزیتی ظریف و مقداری بینیت درون این لایههای مارتنزیت تغییر مییابد .بهترین استحکام کششی MPa ۱۷۰۵ و انرژی ضربه شکست دمای محیط J ۲۵، مربوط به نمونهی جوشکاری شده در شرایط پیشگرم در دمای C ۲۵۰ و شدت جریان ۱۸۰ آمپر بدست آمد که ناشی از بهبود ریزساختار فلز جوش به صورت افزایش مقدار بینیت با کاهش نرخ سرمایش میباشد.
متن يادداشت
C to investigate the effect of cooling rate. The most suitable welding process of the samples was first selected by examining macroscopic images and then for final analysis of the microstructure, all samples were sanded and polished and field emission scanning light and electron microscopy was used to examine the microstructure. Transformation progress by X-ray diffraction and steel properties were evaluated by mechanical properties tests including tensile, impact and hardness tests. The results show that with increasing austemper time, the morphology of the martensitic structure changes from rough blades to fine ones. Also, by increasing the heat input and thus decreasing the cooling rate by welding at high current intensities and applying preheating at different temperatures, the structure of the joint area changes from pure martensite to fine martensite and some bainite within these martensite layers. The best tensile strength of 1705 MPa and impact shock energy of ambient temperature 25 J was related to the pre-heated welded sample at 250 C and current intensity of 180 amps due to the improvement of the weld metal microstructure by increasing the amount of bainite by decreasing the cooling rate ░ C at various times of 5, 15, 30, 45, 60, 180 and 300 minutes. In the next stage, the optimal steel with an austemper time of 300 minutes with a constant welding speed of 2 mm / min at room temperature with different current intensities of 120, 150, 180, 210 and 240 amps was welded by A-TIG welding. In the third stage, using a welding current intensity of 180 amps with a suitable depth to width ratio and constant welding speed, the sample was welded at room temperature and different preheating temperatures of 200, 250 and 350░ C for 30 minutes and then It was immediately austempered at 310░ Nowadays, bainite steels are very efficient and a lot of research has been done to produce this type of steel to have good mechanical properties and a good price compared to other common steels in the industry. Despite the increasing use of these steels in the military and transportation industries, a way to connect these steels has not yet been achieved. Therefore, in the present study, a reliable and cost-effective A-TIG welding method was used to connect low carbon bainite steel and the effect of cooling rate on the microstructure and mechanical properties of the steel in this welding process was investigated. To achieve this purpose, the test steel was austenitized at 930
خط فهرستنویسی و خط اصلی شناسه
ba
عنوان اصلی به زبان دیگر
عنوان اصلي به زبان ديگر
Effect of cooling rate on microstructure and mechanical properties of low carbon bainite steel in A-TIG welding