黄景鹏
- 作品数:7 被引量:21H指数:3
- 供职机构:西安石油大学材料科学与工程学院更多>>
- 发文基金:国家科技支撑计划陕西省普通高等学校重点学科专项资金建设项目更多>>
- 相关领域:金属学及工艺更多>>
- 扩散氢与X100管线钢临界断裂应力的关系被引量:5
- 2016年
- 采用扩散氢试验方法、插销试验方法和热影响区最高硬度试验方法研究了扩散氢与X100管线钢临界断裂应力之间的关系。结果表明:X100管线钢在不预热条件下,防止冷裂纹产生的临界扩散氢含量约为3.65 m L/100g,临界应力为573 MPa;焊接HAZ宏观硬度最大317.6 HV10,小于冷裂纹产生临界硬度350 HV10,冷裂纹倾向较小。
- 徐学利黄景鹏张福平李光
- 关键词:X100管线钢插销试验扩散氢
- 预热温度与X100管线钢临界断裂应力的关系
- 选用纤维素焊条E9010,通过插销试验方法和热影响区最高硬度试验法研究了预热温度与X100管线钢临界断裂应力之间的关系.结果表明:随着X100管线钢预热温度的升高(80℃,120℃,160℃),X100管线钢临界断裂应力...
- 黄景鹏徐学利郑梗梗
- 关键词:管线钢预热温度插销试验
- 预热温度对X100管线钢焊接接头临界断裂应力的影响
- 2017年
- 选用E9010-G焊条,采用手工电弧焊在不同预热温度(80,120,160℃)下对X100管线钢进行了焊接,研究了接头热影响区(HAZ)显微组织和硬度,通过插销试验测试了其临界断裂应力,分析了接头冷裂敏感性。结果表明:焊接接头HAZ组织主要为板条状贝氏体-铁素体(BF),随着预热温度的升高,热影响区组织细化,脆性相M-A组元数量减少,BF板条束逐渐变窄且分布变紧密;焊接接头的临界断裂应力随预热温度升高而增大,HAZ硬度降低;在3种预热温度下,接头的临界断裂应力均大于0.75σs(σs为母材屈服强度),HAZ硬度均小于冷裂纹产生的临界硬度,接头的抗冷裂性能较好。
- 郑梗梗张广利王洪铎黄景鹏
- 关键词:X100管线钢插销试验预热温度
- 焊条原始状态对焊缝金属中扩散氢含量的影响被引量:1
- 2017年
- 选用E5015、E8515和E9018三种焊条,分别在常温、200℃×1 h,400℃×1 h三种烘焙温度下分析研究焊缝金属中扩散氢含量。结果表明:随着焊条烘焙温度的升高以及熔敷金属抗拉强度的增大,焊缝金属中扩散氢的含量逐渐减少;常温状态下的焊条其焊缝中马氏体和上贝氏体比烘焙条件下的多;E5015焊条和E8515焊条,其焊缝中板条状铁素体多于E9018焊条,而粒状贝氏体少于E9018焊条。
- 黄景鹏徐学利郑梗梗罗立辉
- 关键词:低合金钢碱性焊条熔敷金属扩散氢
- 高强度管线钢焊接性研究现状被引量:7
- 2016年
- 为了进一步提高我国高强度管线钢的焊接水平,促进管线工程以及焊接技术的发展,根据目前我国管道工程的发展,讨论了高强度管线钢存在的焊接性问题,主要针对焊缝金属的强韧化匹配问题、冷裂纹问题以及HAZ的脆化问题的研究现状进行了总结。同时,结合存在的焊接性问题提出了相应的预防措施,建议提高焊接接头的韧性可以通过成分、工艺两方面因素来考虑;防止冷裂纹产生可从氢含量、淬硬组织、应力三个方面进行控制;提高焊接热影响区的韧性,可以采用激光焊、超窄间隙GMA焊、脉冲MAG焊等低热输入的焊接方法。
- 黄景鹏徐学利王洪铎郑梗梗
- 关键词:高强度管线钢焊接性强韧化冷裂纹
- 预热温度对X100管线钢焊接性的影响被引量:8
- 2018年
- 采用插销试验法和热影响区最高硬度法测定了在80,120,160℃三种预热温度下X100管线钢的临界断裂应力以及热影响区的硬度值,并对金相组织以及断口形貌进行分析,综合研究了预热温度对X100管线钢焊接性的影响.结果表明,随着预热温度的升高,X100管线钢临界断裂应力逐渐增大,HAZ区硬度逐渐降低;呈板条束状的BF组织越来越窄小且分布越来越紧密;起裂区氢致开裂的断口特征逐渐减少.
- 徐学利黄景鹏郑梗梗王涛
- 关键词:X100管线钢焊接性预热温度插销试验
- X100管线钢焊接冷裂纹敏感性研究被引量:1
- 2016年
- 采用插销试验方法和焊接HAZ最高硬度试验方法,研究了X100管线钢焊接HAZ的冷裂纹敏感性。结果表明,X100管线钢在不预热条件下,临界断裂应力σcr为740 MPa,大于0.75Rt 0.5(Rt 0.5为763 MPa);最高硬度为HV10281.2,低于临界硬度HV10350,整个断口为韧窝-部分解理组成的混合断口,即抗冷裂纹性好,对冷裂纹不敏感;当其他条件不变,对X100管线钢进行50℃预热,其临界断裂应力σcr为800 MPa,与不预热相比较,抗冷裂纹性能得到提高,通过预热可以提高冷裂纹的敏感性。
- 徐学利张福平黄景鹏
- 关键词:X100管线钢插销试验热影响区冷裂纹敏感性