奥氏体不锈钢的焊条选用.doc
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1、奥氏体不锈钢的焊条选用薆1、对不锈钢的认识:蒆不锈钢是指主加元素Cr高于12%,能使钢处于钝化状态、又具有不锈钢特性的钢。不锈钢实际是不锈钢(耐大气、水等弱腐蚀介质)和耐酸钢(耐酸、碱、盐等强腐蚀介质)的总称。不锈钢并不一定耐酸,而耐酸钢一般具有良好的不锈性能。羀不锈钢的分类蒁不锈钢根据其显微组织分为铁素体型、马氏体型、奥氏体型、奥氏体+铁素体型和沉淀硬化型不锈钢。蚆不锈钢根据主要合金元素大致分为高铬型不锈钢和高铬镍型不锈钢。薃高铬型不锈钢包括马氏体型不锈钢和铁素体不锈钢两大类。薀高铬镍型不锈钢则包括奥氏体、奥氏体+铁素体型和沉淀硬化型不锈钢。膈马氏体不锈钢:常见的以Cr13不锈钢为代表,在常
2、温下具有马氏体组织,如1Cr13、2Cr13、3Cr13、1Cr17Ni2、9Cr18MoV。薄铁素体不锈钢:常见的以Cr13、Cr17为代表,在常温下具有铁素体组织,如0Cr13、0Cr13Al、1Cr17、1Cr17Ti、1Cr25Ti。袂奥氏体不锈钢:大致分为:节Cr18-Ni8型,如0Cr18Ni9、0Cr17Ni12Mo2等;袇Cr25-Ni13型,如0Cr23Ni13;蚄Cr25-Ni20型,如0Cr25Ni20;芃Cr25-Ni35型,如4Cr25Ni35(国外铸造不锈钢);蚀超级奥氏体型,如254SMo(20Cr-18Ni-6Mo)。 蚆Cr18Ni9不锈钢是基本的铬镍奥氏体不
3、锈钢。螃注意:膆不锈钢的不锈性和耐蚀性是相对的和有条件的,目前还没有对任何腐蚀环境都具有耐蚀性的不锈钢,所以不锈钢的选用应根据具体的使用条件加以合理考虑。技术人员在进行材料代用时应注意。袄奥氏体不锈钢的组织特点:膁通常在常温下的组织为纯奥氏体,也有一些为奥氏体+少量铁素体,这种少量铁素体有助于防止热裂纹。莅不能用热处理方法强化。但具有显着的冷加工硬化性,可通过冷变形方法提高强度。芃经冷变形产生的加工硬化,可采用固溶处理便之软化。莂2、奥氏体不锈钢的焊接特点:羀(1)热裂纹。蒅防止措施:蚄尽量使焊缝金属呈双相组织,铁素体的含量控制在3-5%以下。因为铁素体能大量溶解有害的S、P杂质。肄尽量选用碱
4、性药皮的优质焊条,以限制焊缝金属中S、P、C等的含量。虿(2)晶间腐蚀:根据贫铬理论,焊缝和热影响区在加热到450-850敏化温度区时在晶界上析出碳化铬,造成贫铬的晶界,不足以抵抗腐蚀的程度。蝿防止措施: 虿采用低碳或超低碳的焊材,如A002等;采用含钛、铌等稳定化元素的焊条,如A137、A132等。肆由焊丝或焊条向焊缝熔入一定量的铁素体形成元素,使焊缝金属成为奥氏体+铁素体的双相组织,(铁素体一般控制在4-12%)。莆减少焊接熔池过热,选用较小的焊接电流和较快的焊接速度,加快冷却速度。蒃焊后稳定化退火处理(对耐晶间腐蚀性能要求很高的焊件而言):850 /2-3h,空冷。肀(3)应力腐蚀开裂:
5、袈应力腐蚀开裂焊接接头在特定腐蚀环境下受拉伸应力作用时所产生的延迟开裂现象。肅奥氏体不锈钢焊接接头的应力腐蚀开裂是焊接接头比较严重的失效形式,表现为无塑性变形的脆性破坏。薃应力腐蚀开裂的宏观特征:裂纹从表面开始向内部扩展,点蚀往往是裂纹的根源。断口上常附有各种腐蚀产物及氧化现象。蒁影响应力腐蚀开裂的三要素:化学成分、拉应力、工作介质。芆化学成分:不同的材料本身对于应力腐蚀敏感性有所不同。袄工作介质:主要是介质的浓度和温度的影响:肅对于碳钢及低合金钢的应力腐蚀开裂:聿H2S介质的存在:H2S的浓度达到饱和状态;H2S水溶液的温度在室温附近开裂倾向最大。葿NaOH介质的存在:在超过5%NaOH的几
6、乎全部浓度范围内都可产生碱脆,而以30%NaOH附近最为危险。碱脆的临界温度约为沸点,碱脆的最低温度约为60。膄对于奥氏体不锈钢的应力腐蚀开裂:膅氯化物介质的存在:几乎只要有Cl-存在,即可发生应力腐蚀开裂;温度升高,应力腐蚀开裂加速,在Cl-浓度少的稀溶液中,存在一个SCC敏感温度范围,一般在150-300。蒀NaOH介质的存在:OH-的浓度高于0.1%即发生SCC,40-42%的NaOH是最危险的浓度;最低发生应力腐蚀开裂的温度是115左右(对于40-42%的NaOH)。羇高温高压水介质的存在:其中溶解的氧(O)浓度对不锈钢应力腐蚀开裂倾向影响很大,且存在一敏感温度范围150-300,在3
7、00附近最易产生应力腐蚀开裂。膇接头拉应力:拉应力的存在是SCC的先决条件。压应力不会引起SCC。据调查,造成SCC的应力主要是残余应力,约占80%,其中由焊接引起的残余应力约占30%。芅应力腐蚀开裂防止措施:袁合理设计:耐蚀材料的合理选择,实用上选用高Cr、Ni且含高Mo的奥氏体不锈钢是合理的,双相不锈钢具有最好的抗SCC性能,超级奥氏体不锈钢显示明显的耐应力腐蚀能力;最大限度地减少应力集中和减少高应力区。虿合理制定成形加工和组装工艺,尽可能减小冷作变形度,避免强制组装,防止组装过程中造成各种伤痕(各种组装伤痕及电弧灼痕都会成为SCC的裂源,易造成腐蚀坑)。芅合理选择焊材:焊缝与母材应有良好
8、的匹配,不产生任何不良组织,如晶粒粗化及硬脆马氏体等;蚄采取合适的焊接工艺:保证焊缝成形良好,不产生任何应力集中或点蚀的缺陷,如咬边等;采取合理的焊接顺序,降低焊接残余应力水平;蚁消除应力处理:焊后热处理,如焊后完全退火或退火;在难以实施热处理时采用焊后锤击或喷丸等。蒆生产管理措施:介质中杂质的控制,如液氨介质中的O2、N2、H2O等;液化石油气中的H2S;氯化物溶液中的O2、Fe3+、Cr6+等;防蚀处理:如涂层、衬里或阴极保护等;添加缓蚀剂。肄(4)焊缝金属的低温脆化:螄对于奥氏体不锈钢焊接接头,在低温使用时,焊缝金属的塑韧性是关键问题。此时,焊缝组织中的铁素体的存在总是恶化低温韧性。螈由
9、此可知,除了单相奥氏体钢,其他各类不锈钢均不适用于低温条件。膈防止措施:通过选用纯奥氏体焊材和调整焊接工艺获得单一的奥氏体焊缝。螃(5)焊接接头的相脆化:袄焊件在经受一定时间的高温加热后会在焊缝中析出一种脆性的相,导致整个接头脆化,塑性和韧性显着下降。腿相的析出温度范围650-850。在高温加热过程中,相主要由铁素体转变而成。加热时间越长,相析出越多。肈防止措施:芈限制焊缝金属中的铁素体含量(小于15%);采用超合金化焊接材料,即高镍焊材。莅采用小规范,以减小焊缝金属在高温下的停留时间;肂对已析出的相在条件允许时进行固溶处理,使相溶入奥氏体。螀3、奥氏体不锈钢的焊条选用要点:肇不锈钢主要用于耐
10、腐蚀,但也用作耐热钢和低温钢。因此,在焊接不锈钢时,焊条的性能必须与不锈钢的用途相符。不锈钢焊条必须根据母材和工作条件(包括工作温度和接触介质等)来选用。蒅(1)一般来说,焊条的选用可参照母材的材质,选用与母材成分相同或相近的焊条。如:A102对应0Cr19Ni9;A137对应1Cr18Ni9Ti。蒃(2)由于碳含量对不锈钢的抗腐蚀性能有很大的影响,因此,一般选用熔敷金属含碳量不高于母材的不锈钢焊条。如316L必须选用A022焊条。芈(3)奥氏体不锈钢的焊缝金属应保证力学性能。可通过工艺评定验证袆(4)对于在高温工作的耐热不锈钢(奥氏体耐热钢),所选用的焊条主要应能满足焊缝金属的抗热裂性能和焊
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