مطالعه ریزساختار و سختی جوش اصطکاکی اغتشاشی فولاد API 70 در حضور ذرات اکسیدتیتانیوم

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 342

فایل این مقاله در 15 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_MAIA-12-3_010

تاریخ نمایه سازی: 19 آذر 1398

چکیده مقاله:

در این مطالعه، خواص ریزساختاری و سختی جوش اصطکاکی اغتشاشی فولاد کم آلیاژ استحکام بالای API- X70 در حضور ذرات دی اکسید تیتانیوم (TiO2) مطالعه شده است. در این راستا، مخلوط همگنی از پودر TiO2 و پودر فولاد X70 به درزجوش اضافه شده و جوشکاری اعمال شده است. جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی روی فولاد X70 در دو حالت حاوی ذرات و بدون ذرات TiO2 انجام شده است. جهت بررسی های ریزساختاری از میکروسکوپ نوری و اندازه گیری سختی از ابزار سختی سنجی ویکرز استفاده شده است. نتایج نشان داده است که در نمونه ی حاوی ذرات TiO2، سختی نواحی مختلف فلزجوش وابستگی شدیدی به ریزساختاردارد؛ ریزساختار نیز تحت تاثیر گرمای ورودی و عملیات اغتشاشی است. قابل ذکر است که ذرات پودر TiO2 در منطقه ی اغتشاشی بصورت همگن توزیع یافته و ریزساختار و سختی را تغییر داده اند. به طورخاص، ریزساختار از حالت غالب فریت سوزنی با سختی حدود 300HV در نزدیکی سطح نمونه به فریت چندوجهی (PF) با سختی 180HV در نزدیکی ریشه ی جوش تبدیل شده است.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

رسول پوریامنش

دانشکده مهندسی معدن و مواد - دانشگاه امیرکبیر تهران

کامران دهقانی

مهندسی مواد و متالورژی، دانشکده مهندسی معدن و متالورژی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران.

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
  • بررسی ریزساختار و خواص مکانیکی اتصال فولاد API-X۶۵ به روش جوشکاری هم زن اصطکاکی [مقاله ژورنالی]
  • بررسی ریزساختار و خواص مکانیکی اتصال جوشکاری اصطکاکی فولاد CK۳۵ به فولاد ۱۸CrMo۴ [مقاله ژورنالی]
  • S, Tebyani & K. Dehghani, Friction stir spot welding of ...
  • S, Barnes, et al., Friction stir welding in HSLA-65 steel: ...
  • L, Cui, et al., Friction stir welding of a high ...
  • R. S. Mishra & Z. Ma, Friction stir welding and ...
  • M. Peel, A. Steuwer & P. Withers, Dissimilar friction stir ...
  • R. Palanivel, et al., Effect of tool rotational speed and ...
  • L. Murr, A review of FSW research on dissimilar metal ...
  • T, Chen, Process parameters study on FSW joint of dissimilar ...
  • T. Lienert, et al., Friction stir welding studies on mild ...
  • M. Sinfield, et al., 7th Int. Friction Stir Welding Symˮ, ...
  • A. P. Reynolds, et al., Structure, properties, and residual stress ...
  • A. P. Reynolds, et al., Friction stir welding of DH36 ...
  • Y. Chung, et al., Friction stir welding of high carbon ...
  • V. Manvatkar, et al., Cooling rates and peak temperatures during ...
  • C. D. Sorensen & T. W. Nelson, Friction stir welding ...
  • P. Xue, B. Xiao & Z. Ma, Achieving ultrafine-grained structure ...
  • S. Barnes, et al., Residual strains and microstructure development in ...
  • L. Fratini, et al., A new fixture for FSW processes ...
  • G. Buffa, L. Fratini & F. Micari, Mechanical and microstructural ...
  • Y. Zhang, et al., Review of tools for friction stir ...
  • A. Pradeep, S. Muthukumaran & P. Dhanush, Subshoulder formation during ...
  • L. Wei & T. Nelson, Correlation of microstructures and process ...
  • B. Beidokhti & R. Pouriamanesh, Effect of Filler Metal on ...
  • B. Beidokhti, A. Koukabi & A. Dolati, Effect of titanium ...
  • H. Yu, Influences of microstructure and texture on crack propagation ...
  • L. Wei & T. W. Nelson, Influence of heat input ...
  • P. Xue, et al., Enhanced mechanical properties in friction stir ...
  • M. Sharifitabar, et al., Fabrication of 5052Al/Al 2 O 3 ...
  • H. Arora, H. Singh & B. Dhindaw, Composite fabrication using ...
  • M. C. Zhao, K. Yang & Y. Shan, The effects ...
  • K. Junhua, et al., Influence of Mo content on microstructure ...
  • M. Jafarzadegan, et al., Microstructural characterization in dissimilar friction stir ...
  • M. Avazkonandeh Gharavol, M. Haddad Sabzevar & A. Haerian, Effect ...
  • X. Wan, et al., The formation mechanisms of interlocked microstructures ...
  • H. Liu, et al., Wear characteristics of a WC–Co tool ...
  • J. M. Gregg, Ferrite nucleation on non-metallic inclusions in steelˮ, ...
  • Y. Ito, M. Nakanishi & Y. Komizo, Effects of oxygen ...
  • S. St-Laurent & G. L Espérance, Effects of chemistry, density ...
  • M. Fattahi, et al., Effect of Ti-containing inclusions on the ...
  • W. Zeng, H. Wu & J. Zhang, Effect of tool ...
  • G. Thewlis, J. Whiteman & D. Senogles, Dynamics of austenite ...
  • S. S. Babu, The mechanism of acicular ferrite in weld ...
  • H. K. Sung, et al., Effects of acicular ferrite on ...
  • T. K. Pal & U. K. Maity, Effect of nano ...
  • R. Rai, et al., Review: friction stir welding toolsˮ, Science ...
  • E. Michael, The Effects of Tool Texture on Tool Wear ...
  • M. Bahrami, K. Dehghani & M. K. Besharati Givi, A ...
  • K. Dehghani & A. Chabok, Dependence of Zener parameter on ...
  • M. M. Husain, et al., Friction Stir Welding of Steel: ...
  • Y. Sun & H. Fujii, The effect of SiC particles ...
  • A. Feng, B. Xiao & Z. Ma, Effect of microstructural ...
  • F. Humphreys, Recrystallization mechanisms in two-phase alloysˮ, Metal Science, Vol. ...
  • نمایش کامل مراجع