Tytuł artykułu
Autorzy
Treść / Zawartość
Pełne teksty:
Identyfikatory
Warianty tytułu
Mikrostruktura i własności spoin stali półaustenitycznych utwardzanych wydzieleniowo po obróbce cieplnej
Języki publikacji
Abstrakty
This paper presents the studies of the microstructure and properties of the welded joints made of 15-7Mo precipitation hardened semi-austenitic stainless steel welded by Tungsten Inert Gas. Microstructural changes in the heat treated welded joints was assessed. It was found that the joints of 15-7Mo steel in as welded state contain martensite, austenite and δ-ferrite. Scanning electron microscope study of the joints was carried out. The sub-zero and destabilization heat treatment were found to decrease or completely eliminate the austenite in the microstructure and increase hardness of the welded joint.
W pracy przedstawiono wyniki badań mikrostruktury i własności złącz spawanych stali nierdzewnej półaustenitycznej utwardzanej wydzieleniowo 15-7Mo wykonanych metodą TIG. Oceniono zmiany mikrostruktury w procesie obróbki cieplnej. Stwierdzono, że w spoinach stali 15-7Mo po spawaniu występuje martenzyt, austenit i ferryt δ. Przeprowadzono badania SEM spoin. Obróbka podzerowa i obróbka destabilizacyjna obniżają lub całkowicie likwidują austenit w strukturze i podwyższają twardość.
Wydawca
Czasopismo
Rocznik
Tom
Strony
613--617
Opis fizyczny
Bibliogr. 11 poz., rys., tab.
Twórcy
autor
- AGH University of Science and Technology, Faculty of Metals Engineering and Industrial Computer Science, al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, Poland
autor
- AGH University of Science and Technology, Faculty of Metals Engineering and Industrial Computer Science, al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, Poland
autor
- AGH University of Science and Technology, Faculty of Metals Engineering and Industrial Computer Science, al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, Poland
autor
- Institute of Technology, Pedagogical University, ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków, Poland
Bibliografia
- [1] J. Lippold, D. Kotecki, Welding metallurgy and weldability of stainless steels. John Wiley & Sons, Inc., New Jersey, 2005.
- [2] S. Kou, Welding Metallurgy Wiley Interscience, Hoboken NJ 2003.
- [3] E. Tasak, Metalurgia spawania, JAK, Kraków 2008.
- [4] J. R. Davis, Alloy digest sourcebook: stainless steels ASM International, 2000.
- [5] Z. Guo, Z. Shaw, D. Vaumousse, Microstructural evolution in PH13-8 stainless steel after aging Acta Materialia 51, 101-116 (2003).
- [6] D. H. Ping, M. Ohnuma, Y. Hirawa, Y. Kadoya, K. Hono, Microstructural evolution in 13Cr-Ni-2,5Mo-2Al martensitic precipitation-hardened stainless steel Materials Science and Engineering A 394, 285-295 (2005).
- [7] M. Murayama, Y. Katayama, K. Hono, Microstrucural Evolution In 17-7 PH Stainless Steel after Aging at 400ºC Metall. Mater. Trans. A 30A, 345-353 (1999).
- [8] C. N. Hsiao, C. S. Chiou, J. R. Yang, Aging reactions ina17-4 PHstainless steel, Materials Chemistry and Physics 74, 134-142 (2002).
- [9] A. Ziewiec, E. Tasak, J. Czech, Cracking of welded joints of the 17-4PH stainless martensitic steel precipitation hardened with copper, Archives of Metallurgy and Materials 54, 4 (2012).
- [10] J. Nowacki, Wedability of 17-4PH stainless steel in centrifugal compressor impeller applications Journal of Material Proc. and Techn. 157-158, 578-583 (2004).
- [11] S. J. Pawlak, S. Dudek, The high alloy precipitation hardening martensitic steels and their suitability for welding Archives of Materials Science and Engineering 41, 2, 69-76 (2010).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-1955d799-0941-42c2-98eb-3de787303857