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金属学及金属工艺
> 碳钢—不锈钢复合板退火后界面SEM扫描图谱
碳钢—不锈钢复合板退火后界面SEM扫描图谱
图片来源:
廖东波,查五生,李伟.
碳钢-不锈钢爆炸焊接复合板界面的显微结构 ,
焊接学报, 2012 (05).
>>查看本文图片摘要
图片关键词:
界面图
不锈钢复合板
碳钢
界面
所属学科:
金属学及金属工艺
图片上下文:
约几微米厚的熔化层,因只有在液态下,原子的扩散系数足够高,才能在如此短暂的时间内导致扩散层的出现.关于结合界面的这种微观可见的熔化现象一般认为其有利有图5不锈钢和碳钢复合板退火后界面EDS线扫描图谱Fig.5EDSpatternofexplosiveweldedcomposite
....
inter-facecofterannealing弊,过度的熔化导致熔化区域过宽则会削弱界面的结合强度[7-10],但不可否认的是这种微观熔化是存在的.因此二元坐标法[3]将爆炸焊接归类到固相焊—加压力不熔化—化学反应热这一类时似乎并未考虑这种微观上的熔化现象.图6为不同部位的热处理后复合钢板界面处的微观形貌(仅腐蚀了碳钢侧),其中亮色线条为碳钢的晶粒晶界.从图6中看出,热处理后复合钢板正弦波纹的界面仍然存在,清晰可见,但“波峰”和“波谷”处的纤维组织消失,出现了等轴晶粒,且距离界面较近的区域晶粒较粗大,中心部位晶粒尺寸相对较小.图6碳钢—不锈钢复合板退火后界面SEM扫描图谱Fig.6SEMimageofexplosivecompositeweldedinter-faceofS.S.andC.S.aftercofterannealing爆炸焊接复合板在经过了再结晶温度退火处理后,不锈钢和碳钢均发生了再结晶现象,在爆炸焊接中由于晶粒变形产生的纤维状结构基本消失,变形基体中扁平的晶粒重新生成无畸变的新的等轴晶粒,且晶粒大小均匀,也未出现二次再结晶现象.界面处再结晶的晶粒尺寸大于试样内部,是因为界面处有更高的界面能,再结晶过程中促使晶粒长大.3结论(1)经爆炸焊接试验制得的试样具有大的波状
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