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研究生: 陳正偉
Chen-cheng wei
論文名稱: 電熱熔渣銲接應用於ASTM A992建築結構用鋼之研究
A study of Electro Slag Welding on ASTM A992 construction steel
指導教授: 吳翼貽
Ye-Ee Wu
口試委員: 邱弘興
Horng-Shing Chiou
王朝正
Chaur-Jeng Wang
學位類別: 碩士
Master
系所名稱: 工程學院 - 機械工程系
Department of Mechanical Engineering
論文出版年: 2008
畢業學年度: 96
語文別: 中文
論文頁數: 98
中文關鍵詞: 電子背向散射繞射電熱熔渣銲接ASTM A992建築結構用鋼顯微組織微硬度織構
外文關鍵詞: Microstructure, EBSD, ESW, ASTM A992 construction steels, HV, Texture
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一般鋼結構建築系統,柱受到高入熱量銲接之影響下,會使得熱影響區晶粒粗大、產生脆性的組織與大範圍的熱影響區,這些因素均會嚴重的影響大型結構體銲接後之機械性質。現今國內較少研究柱板厚度方向之相關研究資料。本論文係探討符合美國ASTM A992-02建築結構用鋼規範之32mm、40mm及50mm板厚之鋼板,以電渣銲接(Electro slag welding, ESW)後,以微硬度、金相、電子背向散射繞射(Electron backscattered diffraction, EBSD)等實驗方法,觀察鋼板銲前與銲後柱板厚度方向機械性質和顯微組織之變化、及銲件快速凝固後之織構的演化,以作為往後設計規範及材料規範之參考。
隨著冷卻速度的變化,銲道之顯微組織呈現不同之晶粒型態,可概分為下列幾項:(a)晶界肥粒鐵;(b)費德曼肥粒鐵;(c)針狀肥粒鐵;及(d)少量之波來鐵等。微硬度量測結果顯示,經由高入熱量電渣銲接可提高所有板厚之整體硬度提高。銲件之硬度隨遠離銲道中心距離的增加而有下降之趨勢,但以粗晶粒熱影響區的硬度為最高,銲道區次之。EBSD分析顯示,不同板厚之銲道中心區皆具有特定晶粒取向,證明晶粒的<001>方向會沿著熱流方向快速成長,抑制其他方位的晶粒成長,形成擇優取向之高斯織構{110}<001>及立方織構{100}<001>。
綜合以上結果,應用電熱熔渣銲接時,受高入熱量之影響使得部分柱板之熔融線達1/2板厚,產生大範圍之熱影響區,且銲後柱板板厚中央仍然存在非均向性的帶狀波來鐵組織,再加上粗晶區冷卻時,易形成硬度高的相,此皆對材料之韌性有不利的影響。故電熱熔渣銲接應用於A992建築結構用鋼之銲接時,不建議使用低於32mm之薄板。


The objective of this study is to investigate the evolutions of microstructures, mechanical properties and texture of ASTM A992 construction steels after Electro Slag Welding (ESW).
Experimental results show that after Electro Slag Welding (ESW), the primary microstructure in the steel plate can be categorized into four morphologies, allotriomorphic ferrite, Widmanstatten ferrite, acicular ferrite, and pearlite. The coarse grained heat affected zone (CGHAZ) has the highest hardness value. The results of EBSD analysis indicates that preffered orientation is presented not only in coarse grained heat affected zone(CGHAZ), but also in the center of welding metal. {123}<63-4> is the prefferd orientation in CGHAZ and cubic texture{100}<001>and Goss texture {110}<001> are the texture presented in the center of welding metal, showing the competitive grains growth in <001> direction in the welding metal.
Base on the experimental findings, it can be concluded that the high heat input generated by ESW will produce large area of coarse grain in heat affect zone and will penetrate deep into the steel plate. Both of them are adverse to toughness. It is suggested that ESW should not applied to A992 steel plate under 32mm thick.

中文摘要 I 英文摘要 I 誌 謝 I 目 錄 II 表 索 引 I 圖 索 引 I 第一章 前言 1 1.1 問題描述 1 1.2 研究目的與本文架構 3 1.3 論文架構 4 第二章 文獻回顧 7 2.1 鋼結構規範 7 2.2 銲接與熱影響區 11 2.2.1 梁柱接頭處複合銲道對柱板材質之影響 11 2.2.2 銲接所產生之熱影響區 12 2.2.3 銲後所產生之顯微組織 14 2.2.4 熱影響區韌性的控制因素 17 2.3 電子背向散射繞射(EBSD)分析技術簡介 18 2.4 織構分析 20 2.4.1 EBSD在銲件織構之分析 22 第三章 實驗步驟與方法 33 3.1 實驗流程 33 3.2 實驗方法 33 3.2.1 微硬度試片製作與測試 33 3.2.2 金相試片製作與觀察 34 3.2.3 EBSD 試片製作與觀察 34 3.3 分析儀器及試驗設備 35 第四章 結果與討論 41 4.1 金相觀察 41 4.1.1 母材顯微組織觀察 41 4.1.2 銲接後之顯微組織觀察 42 4.2 微硬度試驗結果 45 4.2.1 母材之微硬度試驗結果 45 4.2.2 銲後之微硬度試驗結果 45 4.3 電子背向散射繞射(EBSD)織構分析 47 4.3.1 銲後柱板厚度50mm之結晶取向分析 47 4.3.2 銲後柱板厚度32mm之結晶取向分析 50 4.3.3 不同入熱量對結晶取向之織構影響 51 4.3.4 晶界性質分析 52 第五章 結論 67 未來研究方向 69 參考文獻 70 附錄一 73 附錄二 97 作者簡介 98

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