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Welding Metallurgy是什么意思,Welding Metallurgy的意思翻译、用法、同义词、例句

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常用词典

  • [机] 焊接冶金学

  • 例句

  • The characteristics of titanium welding were summarized, and the advances in titanium alloy welding metallurgy were reviewed in this paper.

    概括介绍了钛合金焊接的主要特点,综述了钛合金焊接冶金方面的研究进展,并阐述了该领域的研究前景。

  • Other factors include: welding metallurgy quality, direction of the main strain, ratio of thickness, ratio of intension, location of welding line, displacement of welding line, etc.

    铝合金拼焊板技术还存在许多问题,如成形极限、起皱、回弹、焊缝位移、焊接质量等有待研究;

  • Three suggestions are given for steel****** works as follows: (1)Considerable attention must be put to the study of welding metallurgy for developing the weldable structural steels;

    针对冶金企业提出三条建议:(1)加强焊接冶金问题的研究以大力发展易焊结构钢材;

  • The characteristics of titanium welding were summarized, and the advances in titanium alloy welding metallurgy were reviewed in this paper. The future developments of this field were also presented.

    概括介绍了钛合金焊接的主要特点,综述了钛合金焊接冶金方面的研究进展,并阐述了该领域的研究前景。

  • Welding is a complicated process in which arc physics, heat transfer, metallurgy and mechanics are involved.

    焊接是一个涉及电弧物理、传热、冶金和力学的复杂过程。

  • 专业解析

    焊接冶金学(Welding Metallurgy) 是材料科学与工程领域的重要分支,专门研究金属材料在焊接过程中的物理、化学变化规律及其对最终焊接接头组织和性能的影响。它综合了冶金学、热力学、动力学和材料力学等原理,旨在理解和控制焊接引起的微观结构演变,确保焊接结构的可靠性和耐久性。以下是其核心内容:

    一、定义与核心研究对象

    焊接冶金学聚焦于焊接热循环(快速加热与冷却)作用下金属的相变、析出、晶粒生长和元素扩散行为。其核心研究对象包括:

    1. 熔池凝固行为:熔融金属冷却结晶时的形核、枝晶生长及成分偏析现象,直接影响焊缝的化学成分均匀性和缺陷形成(如热裂纹)。
    2. 热影响区(HAZ)演变:邻近焊缝的母材区域经历非平衡热循环,导致晶粒粗化、相变(如马氏体形成)或析出相溶解,引发硬度变化和脆化风险。
    3. 焊接缺陷形成机制:分析气孔、夹杂、裂纹(热裂/冷裂)的成因,涉及气体溶解度变化、低熔点共晶形成及氢致延迟开裂等。

    二、关键科学问题与技术挑战

    1. 微观组织-性能关联

      焊接接头不同区域(熔合区、HAZ)的显微组织(如奥氏体、铁素体、马氏体比例)决定了力学性能(强度、韧性)和抗腐蚀性。例如,高强钢焊接HAZ的脆硬马氏体需通过后热处理改善韧性。

    2. 合金元素与杂质控制

      硫、磷等杂质易在晶界偏聚引发热裂纹,而锰、硅等元素可抑制此类缺陷。焊接冶金通过优化焊材成分(如添加钛、硼细化晶粒)提升抗裂性。

    3. 氢致开裂(HIC)防控

      焊接环境中氢原子渗入金属晶格,在应力作用下诱发延迟裂纹。研究涉及氢扩散动力学、陷阱效应及焊后消氢工艺。

    三、工业应用与研究意义

    焊接冶金学指导工程实践,如:


    权威参考文献来源:

    1. 美国焊接学会(AWS)《焊接手册:焊接冶金与焊接性》
    2. ASM International《材料手册:焊接与连接技术》
    3. 剑桥大学材料系《焊接冶金原理》研究综述
    4. 俄亥俄州立大学焊接工程组《先进高强钢焊接性研究》项目报告

    网络扩展资料

    焊接冶金学(Welding Metallurgy)是研究焊接过程中金属材料的物理、化学变化及其对焊接接头性能影响的学科。以下是关于该领域的详细解释:

    一、定义与核心概念

    焊接冶金学结合了焊接技术与冶金学原理,主要分析金属在焊接热循环作用下的熔化、凝固、相变及微观组织演变规律。其核心目标是通过控制冶金过程,优化焊接接头的力学性能和抗缺陷能力。

    二、研究内容

    1. 热过程分析
      包括焊接热源特性(如电弧热、激光热)、温度场分布及热影响区(HAZ)的形成。例如,熔池的加热与冷却速率直接影响焊缝的晶粒结构。

    2. 化学冶金
      研究熔池金属与保护气体、焊剂或周围环境的反应,如氧化、脱氧、气体溶解与析出等。典型问题包括焊缝气孔和夹杂物的形成机制。

    3. 物理冶金
      涉及焊缝金属的凝固行为(如枝晶生长)、固态相变(如马氏体转变)及微观组织调控。例如,通过焊后热处理改善韧性。

    4. 焊接缺陷与质量控制
      分析裂纹(热裂纹、冷裂纹)、未熔合等缺陷的成因,并提出工艺优化方案。

    三、与其他连接技术的区别

    与钎焊(仅填充金属熔化)和粘接(无原子扩散)不同,焊接冶金学的核心特征是母材与填充金属的共同熔化与原子级结合。

    四、应用领域

    焊接冶金学广泛应用于:

    五、推荐扩展阅读

    如需深入了解,可参考权威教材《焊接冶金学—基本原理》(杜则裕著),或查阅焊接温度场计算的数学模型(如Rosenthal方程)。

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