1 제품 설명
티타늄-강 복합판은 티타늄의 내식성을 가지고 있을 뿐만 아니라 합금강의 고강도를 가지고 있으며 우수한 열전도율과 같은 우수한 종합 특성을 가지고 있습니다. 그것은 현대 화학 및 압력 용기 산업에서 없어서는 안될 구조 재료가 되었습니다. 티타늄과 강철의 화학적 조성과 물리 화학적 특성이 상대적으로 다르고 고온에서 다양한 금속 간 화합물이 형성되기 때문에 기존의 융합 용접으로 용접하기가 더 어렵습니다. 폭발 용접은 금속 복합 재료를 생산하는 일반적인 방법 중 하나이며 고효율, 저비용 및 우수한 성형 품질이라는 장점이 있습니다.
2 GR12-Q345R 폭발성 복합 플레이트의 기계적 특성 및 계면 미세 구조를 체계적으로 테스트했으며 다음과 같은 주요 결론을 얻었습니다.
1. 기계적 물성시험 결과 GR12-Q345R 복합강판의 평균 인장강도는 563.03MPa로 이론적 인장강도 계산값인 471.9MPa보다 높은 것으로 나타났다. 합성판의 평균 전단강도는 266.1MPa로 시험기준에서 요구하는 196MPa보다 높다. 복합재 판 시편의 내외부 굽힘각도가 180º에 이르면 균열이나 미세균열이 없고 굽힘성능이 양호하다. 경도 시험은 결합 계면에서의 경도 값이 258.2HV까지 가장 높다는 것을 보여준다. 경계면과의 거리가 멀어질수록 경도값은 점차 감소하여 폭발용접의 경화효과가 약해지기 때문에 원래의 모재의 경도로 되는 경향이 있다.
2. 금속 조직학적 관찰 결과 GR12-Q345R 복합 판재의 접합 계면은 전형적인 주기적인 파상 접합을 나타내며 매트릭스 측에 전면 와류가 형성됨을 보여줍니다. 폭발 용접 중에 인터페이스 근처의 금속 양면은 다양한 정도로 소성 변형됩니다. 소량의 단열 전단선이 TA10 측에 형성되고 Q345R 계면 근처의 결정립이 분명히 미세화됩니다. 또한 일부 웨이브 피크에서 소량의 검은 용융물이 형성되었다.
3. GR12-Q345R 복합 판재의 접합 계면 영역에 대한 XRD 상 구조 분석은 계면에 소량의 FeTi 및 Fe2Ti가 있음을 보여주므로 복합 판재의 성능에 악영향을 미치지 않습니다. 그것의 작은 내용에. 결합 인터페이스의 합금 원소 라인 스캐닝 분석은 폭발 용접 중에 인터페이스의 Ti 및 Fe 원자가 명백한 상호 확산을 생성하여 복합 플레이트 인터페이스의 결합 품질을 향상시키는 데 도움이 된다는 것을 보여줍니다.


4. 인장 파단 스캐닝 분석 결과, 복합판 기반 복합판의 파단면은 남쪽 양의 등축 딤플을 가지며 명백한 연성 파괴 특성을 나타냅니다. 전단 파단의 스캐닝 관찰은 복합 판의 파단에서의 파형이 고르게 분포되고 기공 및 불순물과 같은 결함이 발견되지 않음을 보여줍니다.
복합 판의 계면에 대한 TEM 분석은 계면이 약 200 nm로 좁고 계면에 금속간 화합물이 형성되지 않음을 보여준다. 경계면 부근의 Q345R 쪽에는 나노결정과 유선형 구조가 존재하며, 유선형 구조 영역에서 회복과 재결정화 현상이 일어난다.
3재료 표면의 미세구조 분석
세 가지 다른 표면 처리 하에서 강판의 미세 형태는 그림 2에 나와 있습니다. 다른 표면 처리에서 다른 영역의 원소 조성은 전자 탐침의 에너지 분산 분석으로 감지되며 그 결과는 표 2에 나와 있습니다.


결합된 인터페이스 분석
세 가지 다른 표면 처리 하에서 접합 인터페이스의 전자 프로브

(a) - 강철 브러시 연마; (b) - 절임; (c) - 물 연마 벨트 기계로 연마
그림 3a에서 많은 수의 내포물이 인터페이스에 형성됩니다. 이러한 개재물의 형성은 주로 와이어 브러시로 연마한 후 금속 표면이 서로 접촉할 때 폐쇄 영역이 형성되기 때문입니다. 가열, 압연 및 후속 냉각 과정에서 요소를 수집하고 많은 수의 개재물을 형성하는 것이 매우 쉽습니다. WDS 분석에 따르면 포함의 요소는 Ti(50 12퍼센트 - 52. 3퍼센트 ) 및 C(46 12퍼센트 - 47. 7퍼센트 )이며, 인터페이스에 포함된 것이 TiC일 가능성이 매우 높다는 것을 알 수 있습니다. 그림 3b에서 계면 개재물의 함량이 크게 감소하여 산세 처리 후 금속 표면의 거칠기가 크게 감소했음을 나타냅니다. 압연 후 가열, 압연 및 냉각 중에 형성된 폐쇄 면적이 작고 명백한 요소 분리 현상이 없습니다. 그림 3c에서 인터페이스의 화합물 층은 연속적이며 명백한 내포물이 발견되지 않습니다.
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