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%)Table2EDStestresultsofprimaryaustenite元素焊缝热影响区GBAWAIGAδγ1δ图4焊缝γ2微观组织(SEM)Microstructuresofγ2inweld(SEM)图5焊缝各相元素分布Elementdistributionofdifferentphaseinweld除了析出少量的晶粒内γ2外,热影响区主要析出晶粒间γ2,如图6a,b所示.距熔合线越远,晶粒间γ2的厚度越小.先前研究也表明γ2易于在1000~1100℃析出,并且在该温度区间停留的时间越长,γ2析出量越多[5].Cr2N相主要分布于热影响区的δ内、δ/γ2边界以及δ/δ边界处,如图6d,e所示.透射电镜分析表明密排六方结构的Cr2N呈短棍状在高温热影响区析出,如图7所示.有学者研究发现,Cr2N易于在满足特定取向关系的低能γ/δ/Cr2N半共格界面处析出[5].基于以上的表征和分析,推测高温热影响区的Cr2N和γ2可能是协助析出的.N原子在铁素体中的固溶度远小于其在奥氏体中的固溶度,但N原子在铁素体中的扩散速度却要明显快于奥氏体[5,7].先前研究表明,在较高的温度下,在γ2易于析出的温度下(1000~1100℃),N原子在铁素体中仍然是过饱和的[7].N原子在奥氏体中高的固溶度和低的扩散速度决定了奥氏体中的N原子难以偏析到边界处对Cr2N和γ2析出产生影响.因此。原装接头厂家直供
Cr2N和碳化物等析出.正方结构的σ相和拓扑密排结构的χ相都属于Fe-Cr-Mo金属间化合物.密排六方结构的Cr2N是一种呈短棍状的氮化物.颗粒状或网状碳化物通常以M23C6的形式析出.这些析出物会恶化双相钢接头的力学性能和耐局部腐蚀性能[3].当双相钢被加热到1100℃以上时,γ会发生溶解,在随后的快速冷却过程中,δ→γ转变会被部分控制,如果在600~900℃长时间停留就会析出σ和Cr2N[4,5].这种包含粗大的δ晶粒、少量的γ以及Cr2N等析出相的亚稳态组织被再次加热时,析出相会部分溶解并伴随有二次奥氏体(γ2)析出.有研究表明,γ2能够改善接头的韧性,但会恶化耐蚀性能[6,7].目前有学者通过模拟以及铁素体化和再次加热等热处理方法研究了双相钢中γ2和Cr2N析出机制[4,5,8].但是并没有详细表征和解释双相钢接头不同区域γ2及其析出机制.另外,双相钢焊缝和热影响区在多层多道焊接过程中会析出成分、形貌、分布极为复杂的奥氏体,之前少有学者对此进行详细的表征.因此,文中采用钨极氩弧焊制备了双相钢多层多道焊接接头,使用热力学方法计算了双相钢母材和焊缝的平衡相变过程,采用光学显微镜(OM)、扫描电子显微镜(SEM)、能谱(EDS)、透射电子显微镜。新款接头有哪些品牌
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柔性企口管也可做为顶管使用。1,平口管是水泥管较早的一种接口形式,制造难度小,生产效率高,制造成本较低;接口密封采用钢丝网混凝土抹带属于刚性连接,但是它密封效果和抗震性能较差,如果地基移位会使接口拉开,这样污水就污染地下土壤,早曾社会和环境的极大不便,所以这种接口方式实用的就越来越少了。2,承插口式接口承插式接口形式采用橡胶圈密封止水,是柔性连接,接口插入深度80-100mm,接口相对转角°,这种接口的水泥管抗震性能好,管基选用砂石基础或混凝土基础,安装速度快。但是大口径的水泥管不宜采用承插式的接口,因为大口的水泥管因产生环向的裂缝。3,柔性企口式接口柔性企口接口形式主要适用于口径≥d1200的水泥管。该接口形式也是柔性连接,该接口形式有承插口式的优点,而且比承插口式更加明显,但它还有一个明显的特点是承插口式所没有的,就是适用于大口径管,承插口管安装接头坑的深度不易控制,回填时不易密实,管道承口过渡处应力集中,严重时管身会出现环向裂缝,影响管道使用寿命,柔性企口管的管身与基础接触很好,受到荷载力作用时均匀承担,所以使用更安全;承插口管的承口外壁是一个斜面,所以在砌检查井时不易控制易发生渗漏,所以选用柔性企口管就会改善很多。巴鲁夫接头兴威联
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尤其是高温热影响区铁素体化以及焊缝和热影响区γ2析出.焊缝中主要存在两种类型的γ2:晶粒内γ2和晶粒间γ2,如图4所示.晶粒内γ2在铁素体内形核并向铁素体内生长,主要由元素偏析和扩散控制.晶粒内γ2的形貌通常呈现不规则形状.晶粒间γ2分布于δ/γ1边界,并且沿着γ1边界向δ内生长.焊缝中δ,γ1和γ2元素分布如图5所示,可以看出δ和γ1内N,Ni,Cr和Mo元素的分布相对比较均匀,而γ2内这几种元素分布极不均匀.通常γ2富集N和Ni元素而贫Cr和Mo元素.但有时γ2心部会富集Cr元素,这可能是作为形核基质的Cr2N溶解和Cr原子不充分扩散导致的[5].在δ/γ2边界处存在一个明显的成分过渡区,这主要是由于γ2向δ内生长时Cr和Mo元素与Ni和N元素在γ2/δ界面处相反扩散而导致的.扩散计算表明1000℃时Ni,Cr和Mo原子在δ内平均扩散距离约为~2μm,而N原子在δ内的扩展距离达到了40~150μm[5].因此焊缝中γ2析出主要是由δ内和δ/γ1边界处N,Ni,Cr和Mo等元素偏析决定并由这些元素扩散所控制.另外在焊缝中没有观察到Cr2N相析出.图3接头不同区域微观组织(SEM)Microstructuresindifferentzonesofjoint(SEM)表2一次奥氏体能谱测试结果(质量分数。原装接头厂家直供
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