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: 244|回复: 0

12%Cr(F11•F12)钢焊接技术(二)

[复制链接]
发表于 2010-9-12 15:20:46 | 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

×
& `+ L& l u, w$ z1 y% a, G; p! T

  3.3 焊前预热

. c D. Y z' e* I5 ^( W 3 j1 [# k1 N9 G: f

  3.3.1 “奥氏体”焊接

9 B+ Y0 y$ n; Q6 l5 O " J! Y/ A5 g) c; G- V- t8 Y

  3.3.1.1 将F12钢预热到马氏体转变点(MS=267℃)以上温度(400~450℃),使焊缝金属在焊接过程中始终保持奥氏体组织而不发生相变,(不发生中温及低温转变,以免较大的热应力和组织应力的迭加,致使裂纹的产生),焊接结束后按规范进行热处理。

$ Q6 I9 ~1 y& ?& M/ g8 ] o- c' ^: b7 f3 Z

  3.3.1.2 预热温度也不能太高(Ty≤450℃)

( q8 j( h, H2 A, k' e7 | , j# i0 E( W. w/ N7 j b

  因为预热温度越高,接头冷却速度越慢,当预热温度超过450℃时,其(连续)冷却曲线即可能通过奥氏体高温转变区的端部。这样就会在焊接接头中引起晶粒边界碳化物析出和铁索体的形成,从而大大降低其室温冲击值。

! @/ C9 n; r5 n5 b/ b" B. b) T3 Q 4 R* _$ S& }+ O+ B

  若电焊条配方不当,焊缝金属中含C量偏低时,由于其奥氏体连续冷却转变曲线左移,上述情况更易出现。

9 S; U/ ]) H8 G' H! b6 F$ P$ l. m/ z

  诚然,上述析出的铁素体一碳化物组织,焊后不能通过高温回火来改变;只有通过调质处理来改变。

9 F( t- L! s4 ~5 }/ [2 a7 W7 h2 i5 n7 s& l: L! v

  3.3.2 部分马氏体焊接

M$ }9 N& T0 V2 B$ Q , F! M$ o% U5 a) F$ ]% z' O6 f) @

  3.3.2.1 该法是将焊件预热温度控制在Ms(267℃)转变点以下,即在230~300℃之间,使部分焊缝金属)在焊接过程中由奥氏体转变为马氏体。由于焊接区始终保持在230℃以上的高温,因此,只要工艺措施得当,一般不会形成裂纹。

, m: T7 ? f0 R5 C 1 U: L, M) d: h4 L8 J) A' V

  焊接结束后,焊件冷却到100~150℃时,另一部分未转变的残余奥氏体即可转变成马氏体。此后即可进行760~780℃的回火处理。

1 x! L: {$ s$ U% i+ U! B# m' ?3 _: \7 C0 ^8 D( ?

  3.3.2.2 优点:

- D1 R$ o% d0 {1 ?% I4 M- K z- y0 \6 X% C

  部分“马氏体”焊接法的预热和层间温度较低不仅能耗低、较经济,而且使焊缝金属柱状晶和铁素体量减小,有利于接头性能。

& u; s- H8 X. [' i ) F1 y+ L# K5 a3 x# G$ B8 V& l

  3.3.2.3 氩弧焊打底时的预热

- T6 f( L; f9 n " \: d+ a* i0 U9 ]

  在厚壁大径管氩弧焊打底时,由于充Ar易溶薄膜在预热温度(230℃以上)下易破损,且在用“有指撑法”打底时过高的预热温度使手指被烫无法打底,经现场多次试验及BS标准规定,可将打底的预热温度下限降到150℃(150~200℃),打底结束后即将预热温度提到(230~300℃),然后进行电焊盖面。

- D T u1 ~. s& ~4 U; x# q1 l+ h: M$ a

  3.4 焊接线能量对焊缝性能的影响

- f; D1 q, Q+ |/ D" B6 F ; U6 G4 Z, I/ F4 A; V' A8 U

  3.4.1对金相组织的影响

; o8 d' T; {; r1 a# @ + R& d$ N! F3 d$ `' ?

  影响F12钢厚壁管焊缝网状组织的主要因素有三个方面:

3 O7 O! S9 x7 S+ q: I8 T* m: o ; x0 V: c# {! U: K

  3.4.1.1焊接线能量

& L% E2 E# Q# H% T. A. ~ ' a( ~' v/ r" T* K6 z

  (1)焊缝中δ铁素体的数量随着焊接线能量的增大而增多

# c" U4 \' ^, S5 Y, ? % a! ^5 G& H2 `. f$ f" T& f; M0 [

  焊缝在焊后冷却中,钢必须经γ+δ相区,当焊接线能量较大,时间又较长时,熔池以极快的速度冷却,已形成的δ铁素体(在γ+δ相区形成),快速冷却中来不及转变为奥氏体而保留到室温。室温时焊缝中δ铁素体的数量取决于高温时焊缝所产生的δ铁素体数量,也即取决于高温停留时间的长短。

" n4 a5 n) Z$ w/ q c, z9 T0 J- o6 j! a% N! X6 z8 B( F

  (2)由于高温条件下生成部分δ铁素体导致原来固溶于奥氏体晶内的碳化物沿晶界析出,产生网状组织。

0 P! l, C, ?- W3 k3 k$ @ ; B& o/ v" |3 d+ P& T8 ] {* _

  由于在高温生成了部分δ铁素体,使奥氏体内的固溶碳化物量相对增加,在这种固溶条件下,处于500~800℃温度范围的焊缝,原来固溶于奥氏体晶内的碳化物将沿晶界析出,产生网状组织,在800℃左右碳化物析出更明显,因此t8/5(即500~800℃区时间)时间越长,网状组织越严重。

) W# P2 @' c, ]2 z! p5 p2 l ' @ o9 {4 p0 C. J/ l: m

  3.4.1.2 化学成分(偏析可能导致δ铁素体的生成)

; U! t. b6 k, w9 d A/ l$ r/ _ , y3 j" k1 s; J2 R& f! B0 p" Q

  在焊缝迅速冷却中,合金元素来不及扩散,存在偏析现象,在局部Cr、Mo、V(铁素体元素)含量较高而Ni、C含量较低的区域,会促使δ铁素体的生成。而高温时δ铁素体量的增加必然造成室温下焊缝中δ铁索体量的增加。

, X" O# e) S% K3 K, X2 ^) T % q3 ?7 Q3 d8 m. m

  3.4.1.3 残余奥氏体

5 P5 v# i8 m1 L& [5 G" E5 f: i 0 o" e' S, H, L' Z# P

  F12钢在焊后要冷却到100~150℃之间,使缝金属中的奥氏体充分地转变为马氏体,以便在回火处理后得到回火索氏体。

F) q% ]3 R1 U; O2 z; K0 B 6 M* r9 b* A9 r5 a( T/ ~4 |

  但是,冷却的最终温度与时间决定马氏体转变的充分与否。在焊后冷却至100~150℃范围内,焊缝中还存在着大约10~15%的残余奥氏体。它们的一部分在回火中分解为铁素体和碳化物,在回火后的冷却中,另一部分残余奥氏体转变为回火马氏体。

) C. J7 A3 p [ 9 }; M* m" O* G0 ]

  事实上:上述残余奥氏体转变的铁素体不应称为δ铁素体,但在室温下的金相组织中,两者很难分辨。

" [% K2 q4 y1 a3 G H+ X/ g1 e$ l4 r

  3.4.2 对F12焊接接头冲击韧性的影响因素

2 m+ g5 M7 u; z- x : o( P. E+ t- F

  3.4.2.1 碳化物的析出

2 R5 ^2 K9 Z# Q! p 2 j0 q. P8 \+ w4 N

  焊接线能量的增大会引起碳化物析出增加,而碳化物本身是硬而脆的,从而使焊缝金属的韧性下降。当散热条件相同时,线能量与t8/5(500~800℃范围停留时间)成正比。

5 R. ^0 ^# v5 G" W : b9 G# g1 C9 Q" H" a( \; }

  3.4.2.2 δ铁素体的数量

4 U; T! a+ F- h 2 S6 N$ r6 D6 g8 `/ F8 j

  前已述焊接高温下焊缝析出δ铁素体。δ铁素体与回火索氏体的物理化学性能差别很大,它削弱了焊缝金属的晶间结合力,从而降低了焊缝的冲击韧性。随着焊缝中δ铁素体量的增加,焊缝的冲击韧性降低越大。

, p V' H0 g% v) W- j7 I5 ]% n- [1 i/ K2 c y0 n

  3.4.2.3 焊接焊道的敷置方法

% E1 |8 ?& F* q& C3 P - A% Q7 d5 j, M4 o+ p

  试验证明电焊特别是氩弧焊打底后的2~4层电焊焊道的敷置方法对焊缝冲击韧性也有影D向。

( M1 S& V9 m- p c) f9 b 8 a- D: z# c+ T" f& \

  一层—道法焊接热输入量大,熔池体积大,焊缝枝(柱)状结晶的方向性强,一些低熔点杂质易聚集在焊缝中心,从而降低了焊缝的韧性。

& w2 _4 V4 w* a % W& l* Z3 F$ {/ e* s% p

  多道多层焊法则可避免或减少一层一道焊法的缺点。这是因为多道多层法,减少了热输入量,熔池体积较小,打乱了焊缝结晶的方向,削弱了低熔点杂质密集的不良影响,从而可提高焊缝的韧性。

/ Q$ z4 |' t! m5 d" i # K7 \, F, a; \* K$ H6 R! J$ H: C

  3.4.3 对耐腐蚀性的影响;

* ]1 i0 b8 Y4 K * ?) k7 S" m1 j1 {8 F. e& k" r

  δ铁素体含量越高,耐蚀性越差,因δ铁素体与回火索氏体的电极电位不同,在腐蚀性介质中易产生电化学腐蚀,使F12钢的耐蚀性降低。

$ e( {8 ^4 o, r* w5 |* n% ^1 g

  3.4.4 对高温性能的影响

+ G- C: c; N$ ]* q c9 Z( z/ ^- B" C- t4 Y

  碳化物只有溶于晶内才能有效地提高金属的强度,碳化物析出,势必导致金属(高温)持久强度的降低。

1 E1 l, B6 t# b1 d" k7 `! z0 U 2 ?8 N& Q7 U, F1 v

  3.5氩弧焊打底

! r0 ~. a( \) u9 j4 k " L9 J. f4 y% ^' S, |( D$ c

  3.5.1 打底时的预热温度:如前述可为150~200~C。

+ N6 Y4 ~& P6 h* I # J$ s9 @+ ~( D y1 R$ f

  3.5.2 打底时管内必须充保护气,以免焊缝根部氧化或过烧充气气体:粗Ar纯度99.00%以上或Ar、Nc和H2混合气体。

# J0 u$ }( [. [ ; K6 U8 f2 @5 r0 T

  3.5.3 打底焊缝的选择(对厚壁大径管)

; x! k; ^# d' ~1 n' O( _! V1 C! Y C1 w- H! z

  3.5.3.1 低匹配法,如选择2¼Cr一1Mo TIG-R40

: a5 V5 C/ q% e7 k 7 P$ s7 w7 W R0 d* G9 G# }

  3.5.3.2 等强匹配法,如选择20MVW—IG(德国)

6 y% h9 w b! u! f6 T7 o' L1 e( a+ {! w$ I5 C, ^1 k$ d4 I
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 13:01 , Processed in 0.133369 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