有资料表明,低温脆性是材料屈服强度随温度降低急剧增加的结果。相关标准提供了三种测定韧脆转变温度的方法。其中FATT50方法因影响因素较少,操作也较简便。但此方法脆性断面率的误差, 将直接影响曲线的形状,从而影响FATT50的准确度。怎样来保证脆性断面率的准确性,标准并没有详细说明具体的操作方法及注意事项。经过多次试验,只要掌握正确的操作过程,合理处理试样断口和绘制曲线,便能测出准确的韧脆转变温度。 3.1冲击吸收功-温度曲线上下平台间规定百分数所对应的温度(ETTn)
冲击吸收功是指将具有规定形状和尺寸的金属试样,在一次冲击力作用下折断时所吸收的功。测量冲击吸收功的普遍方式是摆锤弯曲冲击试验,即将标准冲击试样置于冲击试验机支座上,然后释放具有一定位能的重锤,把试样一次冲断,冲断试样所消耗的功除以试样缺口处的横断面积所得到的商称为冲击值。 3.2 脆性断面率-温度曲线中规定脆性断面率(n)所对应的温度(FATT)
规定以断口上纤维区与结晶区相对面积之比达一定数值时所对应的温度,例如取结晶区面积占总面积50%所对应的温度,以FATT表示。
a.韧性断裂引起的断口:宏观形貌为杯锥形断口或纯剪切断口,断裂面呈纤维状,由韧窝构成。 b.脆性断裂引起的断口:宏观上呈结晶状,微观上则包括沿晶断口,解理断口或准解理断口。 3.3 侧膨胀值-温度曲线上下平台间某规定值所对应的温度(LETT)
侧向膨胀量则是在冲击试验中常用的一个指标,它可以反映出材料在受到冲击载荷时的变形程度,是通过表征材料抵抗三轴应力断裂的能力来表征材料断裂韧性,试验结束后,检测数据可重现,试样的缺陷敏感性小,数据的准确性高。GB/T229中采用三种方法(游标卡尺法、图像分析法、仪器法)。
通过不同温度下的冲击试验,对试验数据,试块形貌进行分析、统计,绘制出冲击吸收功-温度曲线上下平台间规定百分数所对应的温度(ETTn);脆性断面率-温度曲线中规定脆性断面率(n)所对应的温度(FATT);侧膨胀值-温度曲线上下平台间某规定值所对应的温度(LETT)之间的关系图,获得钢原材料、焊接接头及热影响区无塑性转变温度。