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1)  crack sensitivity
裂纹敏感性
1.
The influences of nickel-based alloys spraying layer on the weld crack sensitivity were studied through simulating actual welding experiment in this paper.
通过模拟实际焊接试验 ,研究了镍基合金喷焊层对焊接裂纹敏感性的影响。
2.
The effects of structure character on the crack sensitivity were analyzed.
 利用火焰喷焊技术制备了镍基合金喷焊层,采用光学显微镜和扫描电镜研究了其组织特征,初步分析了该组织特征对喷焊层焊接裂纹敏感性的影响。
2)  cracking susceptibility
裂纹敏感性
1.
Current EBW experiments on IC10 guide blade which is being researched in China have shown that the EBW has an obvious cracking susceptibility.
本文介绍了该合金的真空钎焊、TLP扩散焊的研究进展情况,重点分析了我国目前在研的IC10合金导向叶片产生明显电子束焊接裂纹敏感性的原因,并指出了改善电子束焊接工艺参数、填丝合金化和焊后热处理等解决方案。
2.
These help to improve the hot ductility and to alleviate the cracking susceptibility of the slab.
s-1的冷却速度,使铸坯在出结晶器后表面温度下降到A3温度以下,得到的表层组织均匀,晶界无膜状先共析铁素体,微合金元素析出物在晶内分布均匀,有利于提高铸坯热塑性及降低裂纹敏感性
3)  cracking susceptibility
开裂敏感性,裂纹敏感性
4)  hot cracking susceptibility
热裂纹敏感性
1.
The influence of Lanthanum, Cerium, Yttrium, Praseodymium and Neodymium on weld hot cracking susceptibility of the pure nickel electrode used for cold welding of cast iron was studied.
研究了纯镍铸铁焊条冷焊时,稀土金属镧、铈、镨、钇及钕对焊缝热裂纹敏感性的影响规律,并分析了铈对焊接接头力学性能和加工性能的影响。
5)  reheat cracking susceptibility
再热裂纹敏感性
1.
By the same experimental condition,the results show that they have same low cold cracking susceptibility and certain extent reheat cracking susceptibility.
在同等条件下,对这两种钢的焊接冷裂纹和再热裂纹敏感性进行试验,结果表明:其冷裂纹敏感性均较低,但具有一定的再热裂纹敏感性,且前者的再热裂纹敏感性比后者稍低。
6)  cold crack sensitivity
冷裂纹敏感性
1.
50 mm WNQ570 steel,a new type of steel for railway bridge,has been carrying on the experiments of cold crack sensitivity through CJ607Q welding rod and submerged WS03 arc welding wire and SJ101Q welding flux.
采用CJ607Q焊条和WS03埋弧焊丝与SJ101Q焊剂对铁路桥梁用WNQ570钢50 mm厚钢板进行了焊接冷裂纹敏感性试验。
补充资料:淬火裂纹和非淬火裂纹的特征及实例分析

淬火裂纹是指在淬火过程中或在淬火后的室温放置过程中产生的裂纹。后者又叫时效裂纹。造成淬火开裂的原因很多,在分析淬火裂纹时,应根据裂纹特征加以区分。


一、淬火裂纹的特征


在淬火过程中,当淬火产生的巨大应力大于材料本身的强度时,便会导致裂纹产生。淬火裂纹往往是在马氏体转变开始进行后不久产生的,裂纹的分布则没有一定的规律,但一般容易在工件的棱角槽口、截面突变处形成。


在显微镜下观察到的淬火开裂,可能是沿晶开裂,也可能是穿晶开裂;有的呈放射状,也有的呈单独线条状或呈网状。


因在马氏体转变区的冷却过快而引起的淬火裂纹,往往是穿晶分布,而且裂纹较直,周围没有分枝的小裂纹。


因淬火加热温度过高而引起的淬火裂纹,都是沿晶分布,裂纹尾端尖细,并呈现过热特征:结构钢中可观察到粗针状马氏体;工具钢中可观察到共晶或角状碳化物。


表面脱碳的高碳钢工件,淬火后容易形成网状裂纹。这是因为,表面脱碳层在淬火冷却时的体积胀大比未脱碳的心部小,表面材料受心部膨胀的作用而被拉裂呈网状。


二、非淬火裂纹的特征


淬火后发生的裂纹,不一定都是淬火所造成的,一般可根据下面的特征来区分。


淬火后发现的裂纹,如果裂纹两侧有氧化脱碳现象,则可以肯定裂纹在淬火之前就已经存在。淬火冷却过程中,只有当马氏体转变量达到一定数量时,裂纹才有可能形成。与此相对应的温度,大约在250℃以下。在这样的低温下,即使产生了裂纹,裂纹两侧也不会发生脱碳和出现明显氧化。所以,有氧化脱碳现象的裂纹是非淬火裂纹。


如果裂纹在淬火前已经存在,又不与表面相通,这样的内部裂纹虽不会产生氧化脱碳,但裂纹的线条显得柔软,尾端圆秃,也容易与淬火裂纹的线条刚健有力,尾端尖细的特征区别开来。


三、实例分析


实例一:


40Cr钢制成的转子轴,经锻造、淬火后发现裂纹。裂纹两侧有氧化迹象,经金相检验,裂纹两侧存在脱碳层,而且裂纹两侧的铁素体呈较大的柱状晶粒,其晶界与裂纹大致垂直。结论:裂纹是在锻造时形成的非淬火裂纹。


当工件在锻造过程中形成裂纹时,淬火加热即引起裂纹两侧氧化脱碳。随着脱碳过程的进行,裂纹两侧的碳含量降低,铁索体晶粒开始生核。当沿裂纹两侧生核的铁素体晶粒长大到彼此接触后,便向离裂纹两侧较远的基体方向生长。由于裂纹两侧在脱碳过程中碳浓度的下降,也是由裂纹的开口部位向内部发展,因而为铁素体晶粒的不断长大提供了条件,故最终长大为晶界与裂纹相垂直的柱状晶体。


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