Сучасна електрометалургія, 2025, #2, 48-52 pages
Вплив термічних циклів зварювання на структуру і твердість металу ділянки перегріву ЗТВ зварних з’єднань середньовуглецевих легованих сталей високої твердості
В.Д. Позняков, О.В. Корєнєв
ІЕЗ ім. Є.О. Патона НАН України. 03150, м. Київ, вул. Казимира Малевича, 11.
E-mail: pozniakovvd@ukr.net
Реферат
Під час зварювання в зоні термічного впливу зварних з’єднань середньовуглецевих легованих сталей утворюються дві характерні ділянки з загартованим (високотемпературна ділянка) і відпущеним (низькотемпературна
ділянка) металом. Оскільки метал високотемпературної ділянки ЗТВ нагрівається вище температури Ас1 (приблизно 730 °С), то в ньому вихідна структура перетворюється на аустеніт, який при охолодженні розпадається
з утворенням інших структур, від феритної до мартенситної. Відповідно з цим змінюються і механічні властивості металу. Утворення тієї чи іншої структури в металі, що охолоджується, залежить від хімічного складу матеріалу та ступеня його переохолодження. В даній роботі наведено дані щодо впливу термічних циклів
зварювання на структуру та механічні властивості металу ділянки перегріву ЗТВ зварних з’єднань різних за
хімічним складом середньовуглецевих легованих сталей. Бібліогр. 13, табл. 4, рис. 2.
Ключові слова: середньовуглецеві леговані сталі, висока твердість, термічний цикл зварювання, структура
металу, механічні властивості, зварні з’єднання
Отримано 05.05.2025
Отримано у переглянутому вигляді 08.05.2025
Прийнято 05.06.2025
Список літератури
1. Tekin, Özdemir (2020) Mechanical & microstructural analysis
of armor steel welded joints. Inter. J. of Engineering Research
and Development UMAGD, 12(1), 166–175.
2. Łukasz Konat ID, Beata Białobrzeska, Białek P. (2017) Effect
of welding process on microstructural and mechanical
characteristics of Hardox 600 steel. DOI: http://dx.doi.org/10.3390/met7090349
3. Gaivoronskyi, O.A., Poznyakov, V.D., Zavdoveyev, A.V. et al.
(2023) Prevention of cold cracking in armour steel welding.
The Paton Welding J., 5, 3–10. DOI: https://doi.org/10.37434/tpwj2023.05.01
4. Oskwarek, M. (2006) Structural features and susceptibility
to cracking of welded joints of Hardox 400 and Hardox 500
steels. In: Proc. of the IV Students’ Sci. Conf. on Human-CivilisationFuture, Wroclaw, Poland, 22–24 May 2006, Vol. 2,
115–120.
5. Cabrilo, A., Geric, K. (2016) Weldability of high hardness armor
steel. Advanced Materials Research, 1138, 79–84.
6. Kuzmikova, L. (2013) An investigation of the weldability of
high hardness armor steel. Wollongong Australia, 17–234.
7. Shchudro, A., Laukhin, D., Pozniakov, V. (2020) Analysis
of the effects of welding conditions on the formation of the
structure of welded joints of low-carbon low-alloy steels. Key
Eng. Materials. Switzerland, 844, 146–154. DOI: https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/ KEM.844.146
8. Maksimov, S.Yu., Prilipko, O.O., Berdnikova, O.M. et al.
(2021) Controlling the parameters of the metal crystal lattice
of the welded joints made underwater, Metallofiz. Noveishie
Tekhnol., 43(5), 713–723 [in Ukrainian]. DOI: https://doi.org/10.15407/mfint.43.05.0713
9. Pozniakov, V.D., Gaivoronskyi, A.A., Kostin, V.A. (2017)
Features of austenite transformation and mechanical properties
of the metal in the zone of thermal influence of 71 grade
steel joints during arc welding. Mehanika ta Mashynobuduvanya,
1, 254–260.
10. Zavdoveev, A., Poznyakov, V., Baudin, T. et al. (2021) Effect
of nutritional values on the processing properties and microstructure
of HSLA rod processed by different technologies.
Materials Today Communications, 28, 102598.
11. Özdemir, T. (2020) Mechanical & Microstructural analysis of
armor steel welded joints. Inter. J. of Eng. Research and Development,
12(1), 166–175.
12. Grigorenko, G.M., Kostin, V.A. Orlovsky, V.Yu. (2008) Current
capabilities of simulation of austenite transformation in
low-alloyed steel welds. The Paton Welding J., 3, 31–34.
Реклама в цьому номері: