找回密码
 注册会员

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

查看: 239|回复: 0

12%Cr(F11•F12)钢焊接技术(三)

[复制链接]
发表于 2010-9-12 15:20:44 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转磨削论坛

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员

×

  3.5.3.3 两种选材结果的化学成分、金相组织及性能的比较:

, L7 f# T3 d$ }4 M9 Y$ _% z # s1 \+ w% E' w7 v t. @

  (1)化学成分比较

2 v4 t+ f, Y& v/ f 3 m8 i: T Y. l

  用TIG—R40打底时(如二层),其焊缝金属C、Cr含量比母材降低较大,但由于熔合比作用,焊缝金属中的C、Cr、Ni、W、V等仍比焊缝熔敷金属高(如焊缝中W0.32%,Cr降低为5.58%);焊缝金属中含H量也特别低。

5 _( W% O j: x- G4 L7 {9 R' ] ) `5 ]& w/ e( |, l9 E$ p

  用20MVW—IG打底时,焊缝金属的化学成分与母材相近;(W增至0.44%)

; C H: l6 G6 A- K5 D& u ; x" @- Z+ k& s$ n6 J; j

  (2)金相组织比较

& Y6 y4 I- A. d7 b% U6 z $ M1 l2 d2 E; Q3 z9 ^/ @

  用TIG—R40打底:回火后焊缝根部是回火索氏体+铁素体+少量碳化物组织

9 G- U# p- d- ?% f6 A& n% Q ) b' {7 ^' W: o i! R! P1 s2 E3 {( E

  用20MVW—IG打底:回火后焊缝根部为有位向回火索氏体斗少量铁素体

0 |- _( h8 [6 ]+ G7 R, F5 z ; u) i: u, ~( @1 t

  (3)焊接接头常温力学性能比较

* \3 p6 w) e) d* h2 I ^9 f 7 m% m& l' `, J8 i u

  ①两种焊丝打底的接头其бb均高于母材的бb;低匹配бb比母材高30MPa,等强匹配高61MPa,即等强匹配的бb>低匹配的бb。

) G5 x. I- T& R i7 }2 B 0 M. f* Q0 c m* e: Q

  ②低匹配的塑性指标(δs、ψ冷弯角)高于等强匹配。

% o$ V1 q7 e" U$ N( E7 i3 X9 R3 ?% f2 B* p, j' {

  ③冲击韧性αk值,低匹配低于等强匹配,对抗断裂不利。这是由于低匹配时,焊缝金属合金含量低,易形成块状铁素体所致。

2 p5 m) C; s9 B; ` @) Y- C6 h # u( L3 u. x7 I- q8 W& U% h- a/ b# }

  ④两种匹配法采用小线能量多层多道焊比采用大线能量多层单道焊时,其焊缝金属的αk高;但HAZαk值与母材相近。其原因为多层多道焊缝金属,HAZ组织为有位向回火索氏体,而多层单道焊有明显的柱状晶,随低熔点杂质富集的影响不同而不同。

1 C, [" u2 D8 t9 I1 L3 ` 5 u" T8 o! |* B, i

  (4)高温短时力学性能比较(550℃试验)

% L% |, w7 j/ R ; v+ ?) q8 B6 K5 v4 y+ b: M

  ①两种匹配的接头бb均小于母材的бb;侣匹配低52MPa,等强匹配低20MPa。即从保证接头高温强度来看,等强匹配优于低匹配。

" B2 h/ | |+ b: C# K; Q& N4 i / e% j- X1 O% K x5 U ^/ w

  ②塑性指标(δs、ψ)均低于母材。低匹配比母材低(以δs为例)9%,等强匹配低11%。即从高温塑性看,低匹配优于等强匹配。

. j0 c/ f+ C: g- Q9 B$ D 6 X F ^1 ~% f! {" c, T' l

  3.6 焊后冷却

8 n+ i6 y3 \2 x5 ?$ p) I2 `3 l. \1 Z, y# q7 `. s r# G

  3.6.1 要严格控制焊后冷却温度,确保焊缝组织充分转变为马氏体,只有这样才能在回火过程中获得具有良好性能的索氏体组织。这是F12钢焊接的独特要求。

0 Y9 @4 H& W( J9 k- h' F3 N# ~( j P g$ v2 ?# P

  3.6.2 F12钢不允许焊后立即升温回火,因为在焊接过程中奥氏体尚未完全转变为马氏体,焊后如立即升温回火,碳化物将沿奥氏体晶界析出,同时奥氏体向珠光体转变,如前所述,这种组织很脆,对接头性能十分不利。

7 v% X) |6 t; @) B1 P& |4 R% H' X8 T4 Z1 q! e/ G

  3.6.3 F12钢也不允许焊后冷却到室温再进行升温回火热处理,这是因为有产生裂纹的严重危险。其原因是:

2 s" { C1 N2 C+ a b 1 E( p- g& i# G" E

  3.6.3.1 在室温下,焊缝中的残余奥氏体将继续转变为马氏体,当保持时间在24~72h范围内,转变尤为强烈,这便使得焊接接头进一步变硬,变脆,组织应力进一步升高。

' M8 e& P; q) V6 Q; S$ @ 2 k$ ?( G; O8 G

  3.6.3.2 此钢经空淬后,常温塑性相当低(δ=4.2%)。

# k& z$ A. n+ f; k+ L; F5 h * R3 U- I6 W, v8 b

  3.6.3.3 由于长时间H的逐渐析集,在焊缝的局部将产生较大的氢(分)压。

: e% f1 j. }- I6 _" F 2 r5 b" @$ o4 o' h/ @% i

  3.6.4 焊后冷却的温度及保持时间

$ y" X e+ K& B$ E- F / Q5 m- g! g% p1 D( _0 }1 Z

  据资料及国内外规程、经验,—般应将F12焊缝冷却至100~150℃,保温(恒温)1~2h(厚壁大径管可按1分/mm•×壁厚进行恒温,但不得少于30分钟,等奥氏体组织转变成马氏体后,立即开始焊后热处理。

1 y. Z# C4 z6 E# F3 y " s9 n2 F7 _! v1 u1 I

  3.6.5 对于薄壁小径管《如疏水、排气等管》焊口,由于径小、壁薄,刚性小,热应力也小。因此,可以让焊口焊后冷却至室温再进行回火热处理。但是其焊接和热处理之间的间隙时间不能超过24h,否则可能产生裂纹。

5 W `. {; ?7 r8 w3 T8 O6 j8 B* @ + W! h: v3 F3 ~$ \

  3.7 焊接坡口型式

6 |7 v! H, v+ c5 |- F$ E, ?( F7 j/ Z. q

  对于厚壁大径管常用坡口有两种:双V型及U型。

/ D/ P! y+ P' h1 w8 {6 ]+ K : y" [* Y1 ^; {: `5 O5 `# l7 V

  3.7.1 双V型坡口

0 K Z3 E! |4 \ e A$ s: n8 n ! p% V+ Y* {' k( o. |* W- Z- f

  优点:坡口现场加工比较容易,只要焊接操作得当能确保质量。

2 i' n; J1 e* @8 G3 m+ c/ b, L4 U % ~7 ]. U) D; k

  缺点:双V型坡口下半部空间较狭窄,根部及下半部焊接时焊条摆动困难,易产生夹沟现象,导致焊缝夹渣或出现熔化不良现象;坡口填充金属相对较多。

2 T* e5 ^* p$ Q- U$ X: o( U- b . O# l& l- N8 j& h" I9 p! O( I

  3.7.2 U型坡口

) X; n. r; F$ w+ c0 i5 ]5 q7 X1 K+ |" x: j& ~4 E" P& i+ \9 s

  优点:坡口底部较宽,便于运条,有利于底部熔化良好,有效地提高了接头质量;坡口填充金属相应较少,有利于节约焊材和降低焊工劳动强度。

& W2 T1 V! R `8 @% `* O" p% L3 A1 N; K4 H

  缺点:加工稍麻烦

1 Q+ q7 a9 y3 L2 G2 }/ s/ ]) s , Y, `/ y* z, j# J; E

  3.8 焊接规范

$ t x/ U8 C2 ]3 V% B" G% O: p9 L3 _5 B

  3.8.1 F12钢厚壁件焊接时,综上所述应采用小规范多道多层焊,焊接线能量控制在23000J/cm,t8/5控制在75秒左右。

! t4 {! O4 ^+ G! J M , {" g) V: t/ L V

  3.8.2 多道多层焊除了如前所述有利于接头的韧性,同时,这种小规范焊接也有效地控制了焊接接头的峰值温度,对防止和减小热影响区软化层<带)有利。

1 O* a' l m C& n) I ! {1 j2 N# v: h+ q- V

  3.8.3 多道多层焊接时,每道焊缝的厚度不大于所用焊条直径的(1~1.5)倍,宽度不大于所用焊条直径的2~3倍。

$ V' g% G4 Y7 a5 R3 i5 S4 I; P. j* x7 M/ q C

  3.8.4 F12钢不同规格焊条焊接许用电流范围

( d6 D9 y3 \! a5 H; |# z 1 Q4 j8 d0 X5 M7 k$ A

  3.9焊后热处理

6 ^% v" f! O$ {- i& x- E" q! n; g; s0 j/ ]; f

  3.9.1 Ft2焊后必须进行热处理:

$ m% `6 l( \0 \! ^; B% f4 l4 P" t9 Q. ~3 x( B9 G3 M

  3.9.1.1 F12焊后状态硬度极高(HB550~600),必须进行高温回火硬度才能降到安全范围(HB≤350)之内。

- p1 _" R( W( \. E4 a1 f * N3 K6 w1 p# y, B) I" [ W; [

  3.9.1.2 F12焊后组织为高硬度的马氏体+贝氏体+少量铁素体+残余奥氏体等不稳定组织,经过热处理,马氏体才能转变为性能优良的索氏体。

& ?5 R# t9 [- J1 G8 | O* ]7 _* j; g. a7 ?/ b" H% b) [1 w

  3.9.1.3 只有经热处理才能消除或降低焊接残余应力(热应力+组织应力+附加应力),并有效去除焊缝中的氢,以避免冷裂纹。

; K6 ^4 u) d3 z2 f. z: B / Q8 G$ ^+ E& m7 z" Y. N

  3.9.2 F12热处理规范

2 {- O) B9 b& x8 n) G- a 3 G& S# H3 E1 A3 s) o0 u! m

  3.9.2.1 760~780℃(英闰720~760℃)高温回火,恒温时间决定了马氏体转变为索氏体的过程。国内F12钢焊后高温回火工艺规范。

# f5 S! F4 n) j2 z) d# K5 N0 j% p# L" g- z; C

  3.9.2.2英国(babcock)的规定恒温时间

1 l0 q3 Z' R" l }4 n! G* T: p" }5 U- }

  2.5min/mm壁厚,但最少不得少于60分钟。

) D/ B0 V( ^9 O c' b4 B* j% H3 S. C( Q$ O/ K) G. o$ [ [

  3.9.3 回火温度要适当(760~780~C)(英国720~760~C)。

6 J. o/ u1 Y# b3 C+ O8 F! q' r, E' }

  3.9.3.1 回火温度过低,回火效果不显著,利于防止冷裂纹。

' K& P$ N9 E6 k: ]. ~- ~: j / Q& Y/ J' W; ?! D9 w: f! ]8 _) x

  3.9.3.2 (1)回火温度增高有利于防止冷裂纹(≤800℃)

7 U; \. [# O- v; I y 9 s1 C5 y1 T6 n- V, Y8 n

  (2)回火温度过高焊接接头软化带加剧,对接头强度影响极大。

- V* j/ w2 \3 X' \: a7 ]) R X% u7 g ! B1 t) X2 q4 C* {

  (3)回火温度若超过ACl(840℃),则奥氏体再次形成,并在随后的冷却过程中重新淬硬。

( ]. c X4 O( |- T, P 0 ^/ c& j) a& [+ k& e8 G

  3.9.4 回火恒温时间应充分

; N# C# N( f. h% w" V; g2 I8 R: J ! J8 O/ E8 h# \! E, ?

  F12焊后状态的组织一般为马氏体+贝厌体,在回火时必须要有充分的时间,马氏体、贝氏体(尤其是贝氏体)才能完成转变,否则接头的塑性、韧性难以达到要求。

3 v) `+ m5 w6 d Y " C7 }7 D T; h1 T) g% S

  3.9.5 加热及冷却速度及恒温要求

2 ~ ~( L% U! y- } : s6 F R. K4 t5 y i& M

  原则上要保证管子内外壁,上下部及加热区范围内温度均匀,温度梯度不能过大,(国内焊规50℃)。恒温时,英国规定,焊缝两侧离焊缝中心2.5√rt的表面温度不得低于热处理温度的1/2。

1 X7 ~: |6 Q" x/ n- G, u# @. D1 r " S* u7 Q" a/ `. _2 }$ b& O+ D. g; S5 W

  (r-管子内半径,t-壁厚)

; C6 m) @/ s, M( n( j# P8 [ % o- c g9 d7 S" E

  一般情况下视壁厚,加热速度为1.5℃/分钟~3℃/分,壁越厚速度应越慢;冷却速度2℃/分~4℃/分。

/ e2 ?4 ` q, ^$ h$ S3 [ . c X6 Y8 y9 y! F

  冷却时300℃以下可包扎自冷。

% w( f' q! m8 [/ @3 G& X ; [. p2 e" Y4 K3 }3 y' w% O, j8 C

  目的:防止在热处理过程中产生残余应力。

! I- h1 j, p) {' J7 [ # b6 _" y. n( O) A! u8 y

  4 F12钢焊接及热处理工艺

) W4 G, h& [. e z, p 5 k, f w/ E4 v9 o

  4.1 焊接方法:薄壁小管全氩;厚壁大径管氩弧焊打底+电焊盖面。因为F12(F11)含铬量高达12%,除非加焊剂,否则无法用氧一乙炔焰焊接

1 |6 l6 ~" Y8 ?9 q, ]8 p3 w1 ^$ L8 \ g& H

  4.2 坡口:为尽量减少填充金属δ≥20mm宜采用双V或U型坡口。薄壁小管可采用V型坡口。

3 S; S: {2 @9 D0 R& s! V5 A/ ~8 l; Y

  4.3 管子切断及坡口加工:用等离子切割或机械加工方法。因为含Cr量高,无法进行氧—乙炔焰切割。

! `2 A# Q. q) t. w' M" l 1 t% W# d& F1 o

  4.4 预热,奥氏体法400~450℃;马氏体法230~300℃,层温控制≤300℃。

( q& I ?; X$ K3 F9 Q) o/ a- N* K T0 }' N7 w9 [. m5 _9 @

  4.5 小规范多道多层焊。根部采用Ø2.5mm焊条,δ≤25.4mm范围内采用Ø3.2mm焊条,δ>25.4mm可采用Ø4mm焊条。

1 c4 W- J- Q; f# c* ?7 \7 q. a 1 x/ y& q C/ |% Q, M

  4.6 选择合适的焊丝和焊条。低匹配(等强匹配),控制焊缝中的含C量。

/ X: q8 r; ^+ p( o/ ^1 X, j/ M* J0 s3 v) W; d% j2 j2 t

  4.7 严格控制焊后冷却温度,冷却至100~150℃,确保焊缝组织充分转变为马氏体。

9 I% i4 r, N5 Q0 t3 i! l* l . N/ D2 c. R; O2 p6 j! c. z2 N0 p

  4.8 严格按规范进行焊后热处理,这是确保焊接质量的一个关键工序。

! a" T& R, q. E: E ) h' K: J8 B6 x4 Q+ [8 b% R

  4.9 预热及热处理应用电加热法(远红外线加热,中频加热),并自动记录预热、焊接及热处理曲线。

) W/ e, P% j- S" U % A- @& [5 W; ^& q8 o) F8 M6 A

  4.10 认真做好焊接时根部前两层焊道的内部充氩保护工作。

0 d, u4 u2 q. z5 O- C4 ^. |3 b0 W1 f. M. j( K" v

  4.11 焊后检验3个100%即100%外观检查,100%磁粉探伤,100%超声波探伤(小管100%射线检查)。

# G9 e) w4 Y( w0 g 6 q: _( {4 T4 o. R9 }, P

  4.12 热处理后硬度检查:按工艺曲线,并有自动记录,可不检查,为自检或保险可要求,HB≤350;另外可作5%表面金相,应无裂纹,过烧及马氏体组织,无严重影响机械性能尤其是冲击韧性的各种组织。

5 U9 D' e1 ~8 B e4 h
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

中国磨床技术论坛
论 坛 声 明 郑重声明:本论坛属技术交流,非盈利性论坛。本论坛言论纯属发表者个人意见,与“中国磨削技术论坛”立场无关。 涉及政治言论一律删除,请所有会员注意.论坛资源由会员从网上收集整理所得,版权属于原作者. 论坛所有资源是进行学习和科研测试之用,请在下载后24小时删除, 本站出于学习和科研的目的进行交流和讨论,如有侵犯原作者的版权, 请来信告知,我们将立即做出整改,并给予相应的答复,谢谢合作!

中国磨削网

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|磨削技术网 ( 苏ICP备12056899号-1 )

GMT+8, 2024-11-15 13:02 , Processed in 0.126917 second(s), 23 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表