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Fracture mechanisms of CGHAZ for Mg and Ca–Mg deoxidized HSLA steels after HHIW based on microstructures, crack behaviors and mechanical properties

  • 27.08.2025
  • Original Paper
Erschienen in:

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Abstract

In diesem Artikel werden die Bruchmechanismen grobkörniger Wärmeeinflusszonen (CGHAZ) in Mg- und Ca-Mg-deoxidierten hochfesten niedrig legierten Stählen (HSLA) nach dem Schweißen mit hoher Wärmeeingabe (HHIW) untersucht. Die Studie konzentriert sich auf die Mikrostrukturen, das Rissverhalten und die mechanischen Eigenschaften dieser Stähle. Zu den wichtigsten Ergebnissen gehören die signifikanten Unterschiede in der Mikrostruktur und den primären sowie sekundären Rissen zwischen Mg und Mg-Ca deoxidierten HSLA-Stählen. Die Forschung zeigt, dass die Zugabe von Ca zu Mg deoxidiertem Stahl zu einer Verringerung des Anteils duktiler Mikrostrukturen und einer Zunahme spröder Mikrostrukturen im CGHAZ führt. Auch die mechanischen Eigenschaften wie Niedertemperatur-Schlagzähigkeit (LTIT) und Vickers-Härte werden erheblich beeinflusst. Der Artikel bietet eine detaillierte Analyse der Bruchflächen und Querschnitte der Stähle und hebt die Unterschiede im Verhalten bei der Rissinitiierung und -ausbreitung hervor. Die Studie kommt zu dem Schluss, dass die allgemeinen mechanischen Eigenschaften von Mg-Stahl denen von Mg-Ca-Stahl überlegen sind, mit besserem LTIT und höherer Härte. Diese umfassende Analyse bietet wertvolle Einblicke in die Bruchmechanismen von CGHAZ in verschiedenen deoxidierten HSLA-Stählen, was sie zu einer entscheidenden Lektüre für Fachleute auf diesem Gebiet macht.
Titel
Fracture mechanisms of CGHAZ for Mg and Ca–Mg deoxidized HSLA steels after HHIW based on microstructures, crack behaviors and mechanical properties
Verfasst von
Liang Wang
Jian Yang
Yin-hui Zhang
Yan-li Chen
Yu-qi Zhang
Long-yun Xu
Publikationsdatum
27.08.2025
Verlag
Springer Nature Singapore
Erschienen in
Journal of Iron and Steel Research International / Ausgabe 10/2025
Print ISSN: 1006-706X
Elektronische ISSN: 2210-3988
DOI
https://doi.org/10.1007/s42243-025-01571-9
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