钢研纳克江苏检测技术研究院有限公司
分析范围:(0.05~40)ml/100g灵敏度:0.002ml分析时间:3分钟/单试样载 气:氩气纯度99.99%以上待测试样准备:国标GB/T3965
HD-6扩散氢分析仪技术参数
1. 分析范围
(0.05~40)ml/100g
注:*改变称样量可改变测量范围
2. 灵敏度: 0.002ml
3. 分析时间:3分钟/单试样
4. 载 气:氩气纯度99.99%以上
焊接热裂纹、再热裂纹、冷裂纹、层状撕裂产生原因
氢是引起高强钢焊接冷裂纹重要因素之一,并且有延迟的特征,因此,在许多文献上把氢引起的延迟裂纹称为“氢致裂纹”。
试验研究,高强钢焊接接头的含氢量越高,则裂纹的敏感性越大,当局部地区的含氢量达到某一临界值时,便开始出现裂纹,此值称为产生裂纹的临界含氢量[H]cr。
扩散氢是指以原子或质子形式存在于金属晶格中,能在晶格间自由扩散的氢。而残余氢则是以分子态聚集于金属的晶格缺陷、微裂纹或非金属夹杂物的边界空隙,因半径稍大而无法自由扩散的氢。固溶氢则指溶解于焊缝金属中的氢。
焊缝焊接完毕后,焊缝中的氢绝大部分以扩散氢形式存在,随时间推移,部分扩散氢会逸出到大气或扩散到热影响区,使焊缝总含氢量减少。但部分扩散氢会转变为残余氢,这部分扩散到各类缝隙及缺陷(尤其是未焊透、未熔合等二维缺陷)中的氢,是诱发延迟裂纹的重要原因。
影响层状撕裂的因素很多,主要有以下几方面:
1:非金属夹杂物的种类、数量和分布形态是产生层状撕裂的本质原因,它是造成钢的各向、机械性能差异的根本所在。
2:Z向拘束应力 厚壁焊接结构在焊接过程中承受不同的Z向拘束应力、焊后的残余应力及载荷,它们是造成层状撕裂的力学条件。
3:氢的影响 一般认为,在热影响区附近,由冷裂诱发成为层状撕裂,氢是一个重要的影响因素。