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高强度结构钢及其接头热影响区的疲劳及断裂性能分析

成应晋 丁鹏龙

成应晋, 丁鹏龙. 高强度结构钢及其接头热影响区的疲劳及断裂性能分析[J]. 材料开发与应用, 2021, 36(5): 67-71,93.
引用本文: 成应晋, 丁鹏龙. 高强度结构钢及其接头热影响区的疲劳及断裂性能分析[J]. 材料开发与应用, 2021, 36(5): 67-71,93.
CHENG Yingjin, DING Penglong. Analysis on Fatigue and Fracture Properties of High-strength Structural Steel and its Welded Joint Heat Affected Zone[J]. Development and Application of Materials, 2021, 36(5): 67-71,93.
Citation: CHENG Yingjin, DING Penglong. Analysis on Fatigue and Fracture Properties of High-strength Structural Steel and its Welded Joint Heat Affected Zone[J]. Development and Application of Materials, 2021, 36(5): 67-71,93.

高强度结构钢及其接头热影响区的疲劳及断裂性能分析

基金项目: 

重点基础材料技术提升与产业化(高性能桥案用钢,2017YFB0304800)

详细信息
    作者简介:

    成应晋,男,1991年生,工程师,主要从事船体结构钢及相关理论计算和数据库技术研究。E-mail:fmcyj911222@foxmail.com

  • 中图分类号: TG457.11

Analysis on Fatigue and Fracture Properties of High-strength Structural Steel and its Welded Joint Heat Affected Zone

  • 摘要: 采用焊条电弧焊对48 mm厚高强度结构钢进行焊接,对焊接接头热影响区疲劳裂纹扩展门槛值ΔKth、裂纹扩展速率da/dN和断裂韧度KIC进行研究并与基体进行对比。结果表明,在室温下,焊接接头热影响区具有更好的疲劳和断裂性能;随着与熔合线距离的增大,热影响区的组织依次为粗大板条状贝氏体+奥氏体薄膜、细粒状贝氏体、回火索氏体+细粒状贝氏体,硬度逐渐下降;在室温下,焊接接头热影响区和基体冲击韧性均位于上平台。热影响区的残余奥氏体薄膜和硬度较高的贝氏体是影响其疲劳和断裂性能的重要因素。

     

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出版历程
  • 收稿日期:  2021-01-19
  • 刊出日期:  2021-10-25

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