przeprowadzenie analizy zmian strukturalnych w całym obszarze SWC. Wykres taki pozwala jedynie analizować obszar SWC, w którym wystąpiły zbliżone temperatury maksymalne cyklu cieplnego spawania. Dopiero wykonanie serii wykresów CTPc-S, różniących się maksymalnymi temperaturami cyklu cieplnego pozwala na dokładną analizę przemian w całym zakresie SWC.
Dysponując zestawem wykresów CTPc-S wykonanych dla różnych temperatur maksymalnych cyklu, można zbudować wykresy przedstawiające zmianę czasów rozpoczęcia poszczególnych przemian w funkcji maksymalnej temperatury cyklu cieplnego spawania dla analizowanej metody spawania ( rys. 1.7).
czas fes
Rys.1.7. Wykres zmian czasów rozpoczęcia poszczególnych przemian w funkcji maksymalnej temperatury cyklu cieplnego spawania [99]
Na wykresie tym wyraźnie widać, że w miarę obniżania temperatury maksymalnej cyklu cieplnego spawania krytyczne czasy rozpoczęcia i zakończenia przemian przesuwają się w kierunku krótszych czasów chłodzenia. Przykładowo w obszarze SWC, gdzie Tmax osiągnęła wartość 1300°C otrzymamy dla określonego czasu ts/s strukturę złożoną z martenzytu i bainitu, tymczasem dla obszaru gdzie Tmax = 1000°C przy tym samym czasie ta/s struktura będzie złożona z bainitu, niewielkiej ilości martenzytu i ferrytu. Takie zachowanie się materiału skutkuje między innymi równomierną zmianą twardości w SWC od wartości maksymalnej (dla danych warunków spawania) tuż za linią wtopu do twardości materiału rodzimego na końcu SWC, o ile nie występuje tzw. strefa miękka.
Niestety, wykresy tego typu stanowią wielką rzadkość. Dlatego też przy opracowywaniu technologii spawania dysponujemy najczęściej jedynie wykresami CTPc-S wyznaczonymi dla maksymalnej temperatury cyklu równej 1350°C.
1.3.2. Wpływ cyklu cieplnego spawania na właściwości SWC
Zmiany struktury strefy wpływu ciepła złącza spawanego wywołane oddziaływaniem cyklu cieplnego spawania, obejmujące przemiany fazowe, rozrost ziarn i wydzielenia, są przyczyną istotnych zmian właściwości tego obszaru w porównaniu z właściwościami materiału rodzimego. Zmiany te tak jak zmiany struktury zależą przede wszystkim od charakterystycznych parametrów cyklu cieplnego spawania, a w szczególności od maksymalnej temperatury cyklu cieplnego spawania Tmax, czasu przebywania