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在低碳钢和低合金钢焊接过程中,焊缝金属的时效脆化是指焊接后随时间推移,金属的韧性逐渐下降、脆性增加的现象。这种现象主要与某些元素在金属中的扩散和析出有关。 - **选项分析**: - **A. 氢(H)**:氢是导致焊接氢脆(延迟裂纹)的主要因素,通常在焊接后短时间内发生,表现为氢原子扩散聚集引起的脆性开裂。但氢脆不属于时效脆化的范畴,时效脆化更强调长期、缓慢的脆化过程。 - **B. 氮(N)**:氮是促使焊缝金属时效脆化的关键因素。焊接时,如果保护不良(如电弧焊中大气侵入),氮气溶解进入熔池,在冷却和室温下,氮原子在铁素体中扩散并析出(如形成Fe₄N氮化物),或在位错处钉扎,导致金属强度和硬度增加,但韧性显著下降,这种随时间发生的脆化即为时效脆化。在低碳钢和低合金钢焊接中,氮的时效作用尤为明显。 - **C. 氧(O)**:氧主要形成氧化物夹杂(如SiO₂、MnO),导致焊缝脆性增加,但这是立即发生的夹杂物脆性,而非随时间发展的时效过程。 - **D. 碳(C)**:碳在焊接中可能导致热影响区硬化或冷裂纹,但碳的时效作用较弱,通常与回火过程中的碳化物析出相关,在室温时效脆化中不占主导。 - **结论**:氮(B)是促使焊缝金属时效脆化的主要因素。焊接时应加强保护(如使用惰性气体保护或低氮焊材),以减少氮的侵入。 **答案:B**【参考解析】
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