研究目的
研究DP1000钢在二极管激光束焊接(LBW)过程中热影响区的特性。
研究成果
1. 激光束焊接实验与物理模拟成功确定了热影响区的热循环及冷却时间。 2. 粗晶热影响区(CGHAZ)的模拟与实验热循环具有可比性。 3. 模拟与实验CGHAZ的硬度值相近,表明所选参数未导致软化。 4. 显微组织分析证实了目标热区的物理模拟成功实现。 5. 二极管激光束焊接适用于双相钢,后续工作可进一步研究焊后热处理潜力。
研究不足
该研究聚焦于DP1000钢材与二极管激光束焊接,采用特定的冷却时间和热循环参数。研究结果可能无法直接适用于其他材料或焊接工艺。
1:实验设计与方法选择:
研究采用Gleeble 3500热物理模拟器进行真实实验和物理模拟,以确定焊接热循环及热影响区的冷却环境。
2:样本选择与数据来源:
使用尺寸为300×150毫米的DP1000钢板制备对接焊缝试样。
3:实验设备与材料清单:
包括二极管激光器、Gleeble 3500热物理模拟器、光学显微镜、扫描电子显微镜及显微硬度计。
4:实验步骤与操作流程:
试样经切割、清洗和焊接制备,通过真实焊接实验验证热循环模拟结果。
5:数据分析方法:
采用光学显微镜、扫描电子显微镜及硬度测试分析模拟与实际热影响区的性能。
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Zeiss Evo MA10
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Zeiss
Scanning Electron Microscope used for microstructural analysis.
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Laserline LDL 160-3000
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Laserline
Diode laser used for laser beam welding of the specimens.
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Axio Observer D1m
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Inverted microscope used for microstructural analysis.
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Gleeble 3500
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Thermo-physical simulator used to physically simulate the coarse grain heat affected zone (CGHAZ) on the base material specimens.
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Mitutoyo MVK-H1
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Mitutoyo
Microhardness tester used for hardness examination of the welded joints.
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CORTINA DS 2600
DS 2600
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