Технологията за заваряване с експлозия се използва широко за композита от неръждаема стомана и въглеродна стомана. Заваряването с експлозия използва високата температура и високото налягане в момента на експлозивната експлозия за плътно свързване на материалите заедно, постигайки трудно за слепване заваряване на различни метали [4]. Качеството на композитната плоча зависи от композитния процес и системата за термична обработка на материала. Процесът на топлинна обработка е важно средство за осигуряване и подобряване на работата на композитната плоча. Лошата топлинна обработка може да доведе до проблеми като ниска граница на провлачване, недостатъчно удължение и недостатъчна енергия на удара. В тази статия са приложени различни процеси на топлинна обработка към композитни плочи 316L/0345R, приготвени чрез технология за взривно заваряване, и ефектите от температурата на отгряване и метода на охлаждане върху структурата и свойствата на плочата са сравнени и анализирани, за да се определи оптималната система за топлинна обработка .
Морфологията на композитната плоча за взривно заваряване се постига чрез използване на метода на плоско полагане на експлозиви за експлозивния композит от 316L и 0345R. Композитната плоча е изработена от стомана 316L, а субстратът е стомана 0345R. Степента на свързване след експлозивно заваряване надвишава 99%. Подготвената композитна стоманена плоча има квазисинусоидална форма на вълната на интерфейса на свързване, с малки и равномерни вълни, средна височина на вълната от около 0,23 mm и средна дължина на вълната от около 0,7 mm.
Интерфейсът близо до експлозивната композитна плоча 316L/Q345R е съставен от деформиран ферит и гранулиран бейнит. Структурата на основния материал на матрицата Q345R е ферит и перлит (Фигура 1- (a)), с размер на зърното 9.0; Composite 316L е аустенитна неръждаема стомана, разположена на интерфейса на композитния слой
В близост има аустенит, покрит с линии на приплъзване (Фигура 1- (b)), а основният материал е двоен аустенит+δ - ферит с размер на зърното 9,5.
Точките на топене на стоманата Q345R и стоманата 316L надвишават съответно 1430 градуса и 1375 градуса, а стоманата Q345R обикновено се удовлетворява чрез контролирано охлаждане. Механичните свойства, изисквани от техническите спецификации, докато неръждаемата стомана 316L трябва да се подложи на обработка с разтвор, за да се подобри нейната устойчивост на корозия, въз основа на предишни тестове, максималната температура на отгряване за композитни плочи е избрана да бъде 910 градуса. Проучете процеса на топлинна обработка на експлозивна композитна плоча 316L+Q345R и анализирайте ефектите от различните режими на топлинна обработка и методи на охлаждане върху свойствата на плакираната плоча.
Извършете отгряване на композитната плоскост при 620-910 градуса, удължете времето на задържане, когато температурата на отгряване е ниска, и сравнете различни методи на охлаждане (въздушно охлаждане, въздушно охлаждане, водно охлаждане и т.н.) след отгряване при 910 градуса.
Якостта на опън и провлачването на експлозивен композитен лист 316L/Q345R са високи и якостта на срязване също е най-висока, но стойността на удар е ниска, което не е благоприятно за последваща обработка и има малка граница на безопасност. За да се елиминират остатъчните напрежения и локалното втвърдяване, е необходимо да се извърши термична обработка на композита след експлозивно заваряване. След отгряване и охлаждане при различни температури има малка разлика в якостта на опън на композитната плоча. Композитната плоча, загрята при 910 градуса и закалена с вода, има най-висока якост (562MPa), по-ниска граница на провлачване и най-ниско удължение и енергия на удара. Композитната плоча, загрята два пъти при 910 градуса с въздушно охлаждане и 650 градуса с въздушно охлаждане, има най-ниската якост на опън и граница на провлачване (506MPa и 305MPa), по-високо удължение и енергия на удара; Композитните плочи, закалени при 620 градуса и 800 градуса, имат по-висока якост, малко по-ниско удължение и енергия на удара; След отгряване при 910 градуса има малка разлика в ефектите на въздушно охлаждане, въздушно охлаждане и въздушно охлаждане + охлаждане с мъгла, а разликата в производителността на композитната платка е малка. Въпреки това, след закаляване с вода, якостта е най-висока, но удължението и енергията на удара са най-ниски, особено стойността на удара е много ниска.





