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第二是热影响区及其附近。经过热循环以后,瓷层得以重熔,原先存在的一些缺陷,如气孔、未熔化的搪瓷粉末及内应力等多已消失,涂层与基体的结合较焊接前要好,因此脱瓷程度较轻。但非晶态不稳定,经过焊接热循环以后,热影响区及其附近的涂层会转变为晶态。
图3a,4a所示的亚结构其主要成分分别为铝和硅,可标定出分别为Al2O3和SiO2晶体。图3b,c为Al2O3的[116]晶带,图4b,c为SiO2的[110]晶带。晶态的Al2O3、SiO2是从非晶态的涂层晶化后转化来的。尽管这些部位的瓷层从外观来看保持了原来的形态,并且与母材有着良好的结合,但实质上已经发生了本质的变化。由非晶态到晶态,耐腐蚀性能大为降低。

图 3 焊接后HAZ形成的Al2O3晶体 (a) TEM照片×50;(b)衍射斑;(c)标定图

图 4 焊接后HAZ形成的晶体SiO2 (a) TEM照片×50;(b)衍射斑;(c)标定图
第三是离热影响区稍远的区域,经过焊接热循环以后,虽然瓷层仍保持非晶态,衍射斑同焊接前一样,但由于没有发生重熔,原先的缺陷并未消失,相反,在热应力和渗氮所致的内应力作用下,裂纹大量增多,脱瓷严重,导致耐蚀性降低。
4 结论
(1)焊接前涂层为非晶态,但在喷瓷过程中有部分氮渗入铁素体中,使材料脆性增加并降低瓷层与母材的结合强度。
(2)焊接后热影响区内涂层晶化,形成Al2O3、SiO2晶体,将导致耐蚀性降低。
5 建议
(1) 由于氮在高温下会渗入母材,因此建议采用惰性气体保护喷瓷过程。
(2)由于焊接后热影响区内涂层晶化,氮与母材也会发生反应,因此建议在接头附近采用管线接头焊接内补口技术,其覆盖面要包括离热影响区稍远、脱瓷严重的区域。