• شماره ركورد
    18331
  • شماره راهنما(اين فيلد مربوط به كارشناس ميباشد لطفا آن را خالي بگذاريد)
    ۱۸۳۳۱
  • پديد آورنده

    سعيد حسين زاده

  • عنوان
    تأثير ميزان اختلاط گاز N2 با گاز محافظ Ar در جوشكاري فولادهاي زنگ‌نزن آستنيتي به روش جوشكاري GTAW پالسي
  • مقطع تحصيلي
    كارشناسي ارشد
  • رشته تحصيلي
    انتخاب و شناسايي مواد
  • تاريخ دفاع
    مهر ۱۳۹۶
  • استاد راهنما
    دكتر شهرام خيرانديش - دكتر مسعود گودرزي
  • دانشكده
    مواد و متالورژي
  • چكيده
    به منظور بررسي تأثير تركيب گاز محافظ و فركانس جريان پالسي بر فلز جوش در جوشكاري فولادهاي زنگ‌نزن آستنيتي ورق فولادي با ضخامت ۴ ميلي‌متر با استفاده از مقادير صفر، ۰/۵، ۱، ۲، ۵ و ۱۰ درصد حجمي گاز نيتروژن در گاز محافظ آرگون و تحت جريان پالسي با فركانس‌هاي ۴۰، ۸۰، ۱۲۰، ۱۶۰ و ۲۰۰ هرتز با روش قوسي تنگستن-گاز جوشكاري شد. برشكاري قطعات جوش داده‌شده، انجام گرفت و مقاطع فلز جوش متالوگرافي شد و در ادامه تصاوير ريزساختار فلز جوش توسط ميكروسكوپ نوري (OM) و الكتروني روبشي (SEM) تهيه شد. علاوه بر آن عمق نفوذ در فلز جوش به وسيله ميكروسكوپ استريو مشاهده و ثبت گرديد. همچنين آزمايش‌هاي ريزسختي‌سنجي، فريتوسكوپي، آناليز نيتروژن و كشش طولي از منطقه جوش به عمل آمد و سطح شكست حاصل از آزمايش شكست در منطقه جوش ثبت شد و نتايج آن‌ها مورد بررسي قرار گرفت. واكاوي نتايج آزمايش‌ها نشان داد كه با افزايش فركانس جريان حجم مذاب منطقه جوش در بيش‌ترين مقدار به ميزان %۳۷ افزايش يافته و نسبت عمق به عرض فلز جوش بيش‌تر شده است. همچنين با افزايش فركانس، ظرافت ريزساختار تحت تأثير قرار گرفته و به تبع آن سختي و استحكام فلز جوش با افت مواجه شد. همچنين با افزايش مقدار نيتروژن در گاز محافظ آرگون، ميزان نيتروژن فلز جوش تا ميزان ۰/۱۱۶۸ درصد وزني افزايش يافت و اين افزايش در فركانس‌هاي بالاتر قابل ملاحظه‌تر بود. با اختلاط نيتروژن با گاز محافظ تغيير حجم مذاب و نسبت عمق به عرض جوش افزايش پيدا كرد و در حالت بيشينه ۲/۳۷ برابر شد. با حل شدن نيتروژن در حوضچه جوش، مقدار فريت منطقه جوش به ۲/۹ درصد حجمي در فركانس ۲۰۰ هرتز كاهش يافت و مورفولوژي فريت باقيمانده تحث تأثير قرار گرفت و از يك حالت مخلوط توفالي-اسكلتي به حالت كاملاً اسكلتي تبديل شد. بررسي خواص مكانيكي فلز جوش در حضور نيتروژن در گاز محافظ نيز اثبات نمود كه سختي فلز جوش با افزايش نيتروژن در تمامي فركانس‌ها افزايش يافته‌است و اين افزايش تا يك حد مشخصي (%۵) نيتروژن در گاز محافظ اتفاق افتاد. نتايج نشان داد كه سختي مناطق نزديك به سطح حوضچه بيش‌تر بوده و با پيش‌روي هرچه بيش‌تر به مناطق عميق‌تر سختي افت مي‌كند. استحكام تسليم منطقه جوش نيز با افزايش مقدار نيتروژن گاز محافظ افزايش پيدا كرد؛ امّا استحكام شكست فلز جوش با افزايش نيتروژن تغيير معناداري از خود نشان نداد. شكست‌نگاري از سطوح شكست انجام گرفت و ميل به شكست ترد در مقادير نيتروژن بالاتر و فركانس‌هاي پايين مشاهده شد.
  • تاريخ ورود اطلاعات
    1396/10/25
  • تاريخ بهره برداري
    1/15/2018 12:00:00 AM
  • دانشجوي وارد كننده اطلاعات

    سعيد حسين زاده

  • چكيده به لاتين
    In order to investigate the influence of the mixture of the shielding gas and welding frequency on the weld metal in welding of stainless steels, a 4 mm thick sheet has been welded autogenously using pulsed current gtaw methode under the pulse frequencies of 40, 80, 120, 160 and 200 Hz and the nitrogen composition of 0, 0.5, 1, 2 and 10 mollar precent in the Argon shielding gas. The welded samples were cut and metallographic procedures were carried out for every section. Then, the images of microstructure of weld metal were produced using optical (OM) and scanning electron microscopy (SEM). Furthermore, penetration depths of weld metal have been observed and calculated using a stereography micorscope. Moreover, microhardness, ferritoscopy, nitrogen content analysis (LECO) tests were carried out as well as tensile test from the longitudinal sections of the weld metal after which, the fractography images were provided on the cross sections of fracture. By evaluating the results, it was found that the volume of the melt in the weld zone increased with increasing the pulse current frequency and the depth to width ratio was also raised. The hardness and strength of the weld metal began to slump due to the coarser microstructure the higher frequencies had caused. Also, increasing the nitrogen composition in the sheilding gas, caused the nitrogen content of the weld metal bacame more noticible at the higher frequencies. Admixture of the nitrogen into the sheilding gas has not only affected the heat input and changed the melt volume and the depth to width ratio, but the microstructure also got coarser. By dissolving nitrogen in the weld pool, the ferrite content in the weld zone tended to reduce and the morphology of the residual ferrite turned in to fully skeletal from the primary lathy-skeletal-like mixture. Investigation of mechanical properties in the presence of the nitrogen in the shielding gas has proved that hardness of weld metal increased in all frequencies and reached the peak at the composition of 5% nitrogen. Results showed that in the zones close to the surface of the weld pool, hardness had higher values and as going toward the deeper zones, hardness gradually decreased. The yielding strength of the weld zone increased with the composition of nitrogen but the fracture strength did not seem to experience any remarkable changes. Fractography results showed that the tendency of brittle fracture had raised in the higher nitrogen compositions and lower pulsed current frequencies.