Дослідження змін механічних властивостей та мікроструктур зварюваного шва м’якої маловуглецевої сталі водневокисневим зварюванням

Х. Атес$^{1}$, М. Е. Цакір$^{2}$, А. Курт$^{1}$, І. Уйгур$^{3}$, М. Тюркер$^{1}$

$^{1}$Університет Газі, технологічний факультет, департамент матеріалознавства та металургії, 06500 Анкара, Туреччина
$^{2}$Industrial High School of Golbasi, Haymana Caddesi 275, Ankara, Turkey
$^{3}$Університет Дюздже, департамент машинобудування, інженерний факультет, 81620 Дюздже, Туреччина

Отримано: 12.03.2014; остаточний варіант - 01.04.2014. Завантажити: PDF

З метою з’ясування якости зварюваного шва на маловуглецевій сталі, виробленого водневокисневим зварюванням, виконано дослідження змін механічних властивостей і мікроструктури даного типу сталі. Зразки товщиною у 1,5 мм та довжиною у 125 мм зварювалися як водневокисневим, так і ацетиленокисневим зварюванням. Виконано мікроструктурну аналізу поперечного перерізу зони зварювання з метою порівняння змін у металі шва та зоні термічного впливу в залежності від зварювального газу. Експериментальні результати стосовно границі міцности при розтягу та мікротвердости, одержані під час механічних випробувань, показали, що зразки, зварені ацетиленокисневим зварюванням, мають міцність при розтягу, на 10% вищу, ніж зварені водневокисневою газовою сумішшю. Однак водневокисневе зварювання може бути використано як альтернатива ацетиленокисневому зварюванню завдяки його перевазі за чистотою та економічністю.

Ключові слова: мікроструктура, міцність на розрив, мікротвердість, маловуглецева сталь, водневокисневе зварювання.

URL: http://mfint.imp.kiev.ua/ua/abstract/v36/i11/1561.html

PACS: 06.60.Vz, 62.20.fg, 62.20.Qp, 81.20.Vj, 81.40.Jj, 81.40.Np, 81.70.Bt


ЦИТОВАНА ЛІТЕРАТУРА
  1. H. Gerengi, Y. Kocak, A. Jazdzewska, M. Kurtay, and H. Durgun, Construction and Building Materials, 49: 471 (2013). Crossref
  2. H. Ates and N. Kaya, Metallofiz. Noveishie Tekhnol., 35, No. 2: 241 (2013).
  3. H. Ates, Metallofiz. Noveishie Tekhnol., 30, No. 7: 1009 (2008).
  4. V. I. Yurhey, Welding International, 17, Iss. 5: 407 (2003). Crossref
  5. E. Tezcan, VI National Congress Welding Technology TMMOB (Ankara: 2007), p. 11.
  6. S. Anık, Welding Technique (Istanbul: ITU Faculty of Machine: 1980) (in Turkish).
  7. H. Ates, M. E. Cakır, A. Kurt, M. Turker, and I. Uygur, Welding International, 28, Iss. 10: 762 (2014). Crossref
  8. H. Ates, M. E. Cakır, A. Kurt, M. Turker, I. Uygur, and M. Koc, II European Conference and Workshop on Renewable Energy Systems (September 20–30, 2013) (Antalya: 2013).
  9. S. Anık, Handbook of Welding Techniques (Istanbul: Welding Technology Edu. Res. and Test Ins. Gedik Edu. Foundation: 1991).
  10. A. Kurt, H. Ates, I. Uygur, and M. Koc, Int. Conference on Investment Casting ICIC (India: 2010).
  11. www.hidrojenerator.com (2013).
  12. M. Dieter and D. Bacon, Mechanical Metallurgy (London: McGraw-Hill Book Company: 1988).
  13. S.-M. Lei, T.-C. Kuang, X.-L. Cheng, S.-H. Yin, and H.-M. Zhu, New Carbon Materials, 22, Iss. 1: 70 (2007). Crossref
  14. I. Uygur and B. Gulenc, Metalurgija, 43, No. 1: 35 (2004).
  15. I. Uygur, Industrial Lubrication and Tribology, 58, Iss. 6: 303 (2006). Crossref
  16. A. Roshanghias, A. H. Kokabi, M. Barzegari, and H. R. M. Hosseini, 1st Int. Conference on Welding Technologies (June 11–13, 2009, Ankara) (Ankara: 2009).