Effect of Initial Microstructure on the Toughness of Coarse-Grained Heat-Affected Zone in a Microalloyed Steel

夏比冲击试验 材料科学 微观结构 母材 冶金 奥氏体 铁氧体(磁铁) 韧性 热影响区 微合金钢 埋弧焊 珠光体 焊接 复合材料
作者
Minghao Shi,Man Di,Jian Zhang,Rangasayee Kannan,Jing Li,Xiaoguang Yuan,Leijun Li
出处
期刊:Materials [Multidisciplinary Digital Publishing Institute]
卷期号:14 (16): 4760-4760 被引量:3
标识
DOI:10.3390/ma14164760
摘要

Toughness of the coarse-grained-heat-affected-zone (CGHAZ) strongly depends on the prior austenite grain size. The prior austenite grain size is affected not only by chemical composition, thermal cycle, and dissolution of second-phase particles, but also by the initial microstructure. The effect of base metal microstructure (ferrite/pearlite obtained by air cooling and martensite obtained by water-quenching) on Charpy impact toughness of the CGHAZ has been investigated for different heat inputs for high-heat input welding of a microalloyed steel. A welding thermal cycle with a heat input of 100 kJ/cm and 400 kJ/cm were simulated on the MMS-300 system. Despite a similar microstructure in the CGHAZ of both the base metals, the average Charpy impact energy for the air-cooled base metal was found to be higher than the water-quenched base metal. Through thermo-kinetic simulations, it was found that a higher enrichment of Mn/C at the ferrite/austenite transformation interface of the CGHAZ of water-quenched base metal resulted in stabilizing austenite at a lower A1 temperature, which resulted in a coarser austenite grain size and eventually lowering the toughness of the CGHAZ.
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