3.3 Transitional Zone
On the basis of previous initial tests it was possible to
determine (Ref 13) that using heat input in a range between
0.037 and 0.053 kJ/mm does not significantly affect the
microstructure of FZ, HAZ, and TZ of the tested steel. In
order to prevent excessive growth of austenite grains it is only
necessary to limit the heat input below 0.045 kJ/mm. For this
reason, the detailed microstructural characteristics were focused
on the results obtained for the linear energy of 0.037 kJ/mm.
The transitional zone (TZ) is located directly near the
base metal (BM). It is a part of the heat-affected zone. This
region is most often defined as the intercritical heat-affected
zone (ICHAZ) because the ICHAZ corresponds to the steel
in the temperature range between Ac1 and Ac3. Due to the
fine-grained microstructure of the steel it is difficult to
identify individual constituents at a magnification of 5009.
However, it is easily possible to observe the location of the
ICHAZ (Fig. 3a) and the increase in the amount of lath
structural constituents toward the fine-grained heat-affected
zone (FGHAZ). Higher magnification reveals a multiphase
microstructure composed of ferrite (a) and lath bainitemartensite-
austenite (B-M-A) areas (Fig. 3b). Precise determination
of the microstructure becomes possible only after
using magnification typical of SEM. On the basis of
Fig. 3(c), it is possible to confirm the location of finegrained
ferrite, laths of ferritic bainite (BF), and martensiticaustenitic
(M-A) areas. Austenite is characterized by significantly
greater resistance to the effect of the etchant than
ferrite and bainite. For this reason it is revealed in the form
of convex grains. The partitioning of carbon from ferrite to
austenite in the range of intercritical temperatures favors
stabilization of the c-phase, the amount of which is
significant in this zone.
The use of back-scattered electrons in SEM also makes it
possible to distinguish local changes of the chemical composition
as demonstrated by a slightly different image contrast. In
the micrograph presented in Fig. 3(c), non-transformed austenite
is revealed in the form of blocky grains or white laths.
3.3 การเปลี่ยนโซน
บนพื้นฐานก่อนเริ่มต้นการทดสอบเป็นไปได้
ตรวจสอบ ( Ref 13 ) ที่ใช้ป้อนความร้อนในช่วงระหว่าง
0.037 และ 0.053 kJ / MM ไม่มีผลต่อโครงสร้างจุลภาคของ FZ Haz
, , และ TZ ของการทดสอบเหล็ก ในการสั่งซื้อเพื่อป้องกันการเจริญเติบโตมากเกินไป
austenite ธัญพืชเป็นเพียงจำเป็นต้องจำกัดความร้อนใส่ด้านล่าง 0.045 kJ / mm ด้วยเหตุผลนี้
,รายละเอียดลักษณะโครงสร้างจุลภาคส่วนใหญ่
ในผลลัพธ์ที่ได้สำหรับพลังงานเชิงเส้นของ 0.037 kJ / mm .
เขตเปลี่ยนผ่าน ( TZ ) ตั้งอยู่ใกล้
ฐานโลหะ ( BM ) มันเป็นส่วนหนึ่งของความร้อนที่มีผลต่อโซน ภาคนี้
มักหมายถึงความร้อน intercritical ผลกระทบ
โซน ( ichaz ) เพราะ ichaz สอดคล้องกับเหล็ก
ในช่วงอุณหภูมิระหว่าง ac1 และ AC3 . เนื่องจากโครงสร้างจุลภาคของเหล็กอย่างละเอียด
มันเป็นเรื่องยากที่จะระบุองค์ประกอบส่วนบุคคลในการขยายของ 5009 .
แต่ก็สามารถสังเกตตำแหน่งของ
ichaz ( รูปที่ 3 ) และการเพิ่มปริมาณขององค์ประกอบโครงสร้างระแนง
ต่ออย่างละเอียดกระทบความร้อนโซน ( fghaz )สูงขยายแสดงแบบหลายโครงสร้างจุลภาคประกอบด้วยเฟอร์ไรต์ (
-
) และระแนง bainitemartensite austenite ( b-m-a ) พื้นที่ ( รูปที่ 3B )
กำหนดแม่นยำของโครงสร้างจะเป็นไปได้เฉพาะหลังจากที่
ใช้ขยายตามแบบฉบับของ SEM บนพื้นฐานของ
รูปที่ 3 ( C ) , มันเป็นไปได้ เพื่อยืนยันสถานที่ของ finegrained
Ferrite , ระแนงของเฟอร์ริติกไนท์ ( BF )และ martensiticaustenitic
( m-a ) พื้นที่ austenite เป็นลักษณะอย่างมีนัยสำคัญ
มีความต้านทานต่อผลกระทบของ etchant กว่า
เฟอร์ไรท์และไนท์ . ด้วยเหตุผลนี้ มันถูกเปิดเผยในรูปแบบ
ของนูนธัญพืช แบ่งพาร์ติชันของคาร์บอนจากเฟอร์ไรต์
austenite ในช่วงของอุณหภูมิ intercritical โปรดปราน
เสถียรภาพของ c-phase จํานวนซึ่ง
ที่สำคัญในเขตนี้
ใช้กลับกระจายอิเล็กตรอนใน SEM ยังทำให้มันเป็นไปได้ที่จะแยกแยะการเปลี่ยนแปลงภายใน
ขององค์ประกอบทางเคมีที่แสดงให้เห็นโดยความคมชัดของภาพแตกต่างกันเล็กน้อย ในลักษณะที่แสดงในรูปที่ 3
( C ) , ไม่แปลง austenite
จะพบในรูปของเม็ด บล็อก หรือระแนงสีขาว
การแปล กรุณารอสักครู่..
