1 Description des produits
Sur la base de l'application réelle de l'entreprise, GR12 est utilisé comme plaque de revêtement, Q345R et Q245R sont utilisés comme plaque de base et le procédé de soudage explosif est utilisé pour le revêtement. La méthode de soudage est le placement parallèle. Grâce à l'optimisation continue du processus de soudage explosif, une plaque composite titane-acier avec de bonnes performances globales peut être obtenue. Grâce à l'analyse et à l'étude de la microstructure de l'interface et des propriétés mécaniques de la plaque composite titane-acier, y compris la morphologie de liaison ondulée de l'interface, la déformation plastique lors de l'explosion, la formation de la zone de fusion locale, la diffusion et la distribution de la éléments d'alliage à l'interface, etc., le mécanisme du soudage par explosion de la plaque composite titane-acier est discuté.
2 Le contenu de recherche spécifique et le schéma expérimental de ce sujet sont les suivants
Les tests de soudage à l'explosif des tôles d'acier revêtues de titane GR12-Q345R et GR12-Q245R GR12 ont été effectués respectivement, y compris le nettoyage de la surface de la plaque plaquée de base avant le soudage. Pour le métal de base d'essai, tout d'abord, grâce à une analyse théorique, les paramètres appropriés du processus de soudage à l'explosif sont établis, y compris le type d'explosif, la quantité de charge et l'espacement des plaques de base. Ensuite, le test du processus de soudage explosif a été effectué et les paramètres du soudage explosif ont été optimisés en combinant le test des propriétés mécaniques et la micro-analyse d'interface de la plaque composite.
(1) Les propriétés mécaniques des deux types de plaques composites titane-acier obtenues par soudage explosif ont été testées et analysées, notamment la résistance à la traction, la résistance au cisaillement, la propriété de flexion et la distribution de la microdureté de la plaque composite.
(2) La microstructure de l'interface de liaison des deux types de plaques composites explosives titane-acier a été observée et analysée. Un microscope optique, un microscope électronique à balayage, un diffractomètre à rayons X, un spectromètre d'énergie et un microscope électronique à transmission ont été utilisés pour observer et analyser la microstructure, la morphologie de la fracture, la composition de la structure de phase, la distribution des éléments d'alliage et la microstructure de l'interface de liaison, et explorer le mécanisme de soudage explosif de la plaque composite en acier au titane
(3) Un traitement thermique a été effectué sur les deux plaques composites en acier au titane respectivement. Les effets de différents processus de traitement thermique sur la structure de l'interface et les propriétés mécaniques de la plaque composite ont été étudiés.
La résistance à la corrosion de la plaque composite titane-acier a été analysée et évaluée, y compris l'immersion chimique et la corrosion électrochimique. Les courbes de polarisation potentiodynamique et les spectres d'impédance AC du métal de base côté titane, du métal de base côté acier et des échantillons de plaques composites dans de l'eau de mer artificielle ont été testés respectivement pour analyser la différence de résistance à la corrosion entre les deux types de plaques composites en acier au titane, et comparées à la corrosion. résistance de la plaque d'acier revêtue de titane cGR12.
3Matériaux d'essai
Le métal de base d'essai est une plaque d'alliage de titane GR12 (recuit) d'une épaisseur de 3 mm comme plaque plaquée, et de l'acier Q345R (laminé à chaud) d'une épaisseur de 10 mm et de l'acier Q245R (laminé à chaud) d'une épaisseur de 12 mm comme plaque de base . Les plaques blindées GR12-Q345R et GR12-Q245R sont préparées par soudage à l'explosif. La composition chimique du métal de base d'essai est indiquée dans le tableau 21 et le tableau 2.2 respectivement, et ses propriétés mécaniques et physiques sont indiquées dans le tableau 2.3 et le tableau 2.4 respectivement.
Tableau 2.1 Composition chimique de l'alliage de titane GR12 (pourcentage en poids)

Tableau 2.2 Composition chimique des aciers Q245R et Q345R (pourcentage en poids)

Tableau 2.3 Propriétés mécaniques du métal de base d'essai

2.4 Propriétés physiques du métal de base d'essai

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