第7章不锈钢及耐热钢的焊接(焊接冶金与焊接性素材包).ppt
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1、20921-7a第7章不锈钢及耐热钢的焊接7.1不锈钢及耐热钢的成分及性能7.2不锈钢及耐热钢的焊接性分析7.3不锈钢及耐热钢的焊接工艺7.4典型不锈钢及耐热钢的焊接20921-7a7.1不锈钢及耐热钢的成分及性能不锈钢和耐热钢的种类繁多,其主要合金成分为Cr和Ni。一般来讲,只有w(Cr)12时才能在大气环境下不发生锈蚀,增加Ni或提高Cr含量,耐蚀性或耐热性均可提高。20921-7a7.1.1不锈钢及耐热钢的成分及分类表7-1典型不锈钢和耐热钢的主要化学成分(质量分数)(%)国产牌号国际牌号CSiMnCrNi其他1Cr174300120751001601801Cr1341001510010
2、01151300Cr18Ni9Ti321007100200170190800110Ti:05070Cr25Ni20310S00810020024026019022000Cr25Ni5Mo2N00310020024026050800Cr17Ni7Al6310091001001601806575Al:0751520921-7a7.1.1不锈钢及耐热钢的成分及分类1.铁素体钢2.马氏体钢 3.奥氏体钢 4.铁素体-奥氏体双相钢 5.沉淀硬化钢 20921-7a7.1.2不锈钢的耐蚀性能1.均匀腐蚀 2.点蚀和缝隙腐蚀 3.晶间腐蚀 图7-118-8型奥氏体不锈钢晶间腐蚀敏感温度与时间对应关系曲线20
3、921-7a7.1.2不锈钢的耐蚀性能图7-2晶间腐蚀贫铬理论示意图20921-7a7.1.2不锈钢的耐蚀性能4.应力腐蚀 20921-7a7.1.3不锈钢及耐热钢的力学性能1.不锈钢的力学性能2.耐热钢的耐热性能20921-7a7.1.3不锈钢及耐热钢的力学性能表7-2常见不锈钢的力学性能数据类型牌号热处理状态屈服强度/MPa抗拉强度/MPa伸长率(%)铁素体钢1Cr17退火处理205450220Cr13Al175410马氏体钢1Cr13退火处理20544020奥氏体钢1Cr18Ni9Ti固溶处理205520400Cr25Ni20205520沉淀硬化钢0Cr17Ni7Al固溶处理380103
4、020565时效960114035510时效103012304双相钢00Cr26Ni5Mo2固溶处理3905902020921-7a7.1.3不锈钢及耐热钢的力学性能表7-3奥氏体耐热钢在不同温度下的蠕变强度温度/持续时间1h对应的蠕变强度/MPa温度/持续时间1h对应的蠕变强度/MPa0Cr19Ni90Cr17Ni12Mo20Cr25Ni200Cr19Ni95002342842167003983550167219149750295460011016798800196294650641235985014717620921-7a7.1.4不锈钢及耐热钢的物理性能表7-4不锈钢及耐热钢的物理性能类
5、型牌号密度/(g/c)(20)比热容/J/(g)(0100)热导率/W/(cm)(100)线膨胀系数/(1/)(0100)电阻率/(1cm)(20)铁素体钢0Cr13775046027108614Cr25N74705002110467马氏体钢1Cr1377504602599572Cr137750460251035520921-7a7.1.4不锈钢及耐热钢的物理性能表7-4不锈钢及耐热钢的物理性能类型牌号密度/(g/c)(20)比热容/J/(g)(0100)热导率/W/(cm)(100)线膨胀系数/(1/)(0100)电阻率/(1cm)(20)188奥氏体钢0Cr19Ni108030500151
6、69721Cr18Ni9Ti803050016167742520奥氏体钢2Cr25Ni20803050014144780Cr21Ni2080305001114299低碳钢7860500591171320921-7a7.2不锈钢及耐热钢的焊接性分析焊缝金属的室温组织对不锈钢及耐热钢(Cr-Ni钢)接头的性能有重要的影响。为了获得合适的焊缝金属组织,必须合理调整CrNi比值。这里,Cr为Cr当量,是将每一种铁素体化元素按其铁素体化的强烈程度折合成相当的Cr元素的量的总和20921-7a7.2.1焊接接头的组织转变1.焊缝的组织图图7-3Cr-Ni钢的舍夫勒图20921-7a7.2.1焊接接头的组织
7、转变图7-4标有AF/FA界线的舍夫勒焊缝组织图20921-7a7.2.1焊接接头的组织转变图7-5w(Fe)=60%的Fe-Cr-Ni合金伪二元相图20921-7a7.2.1焊接接头的组织转变2.接头的组织转变图7-624-5Mo2Cu双相钢焊接接头中相体积分数与峰值温度的关系20921-7a7.2.2焊接接头的耐蚀性1.晶间腐蚀 图7-7焊接接头晶间腐蚀产生的部位示意图1焊缝2熔合区3热影响区(1)焊缝区的晶间腐蚀普通的18-8型奥氏体钢焊缝的晶间腐蚀通常在多层多道焊的情况下出现,后一层焊缝对前一层焊缝的加热处于敏化温度区域时,20921-7a7.2.2焊接接头的耐蚀性在晶界上容易析出铬的
8、碳化物,形成贫铬的晶粒边界。图7-818-8Ti奥氏体不锈钢焊接接头的刀状腐蚀20921-7a7.2.2焊接接头的耐蚀性(2)热影响区的晶间腐蚀在普通的18-8型奥氏体钢的焊接热影响区会产生晶间腐蚀,主要出现在焊接热影响区中加热峰值温度处于6001000的区域。(3)熔合区的刀状腐蚀这种刀状腐蚀只出现在含Ti或Nb的18-8Ti或18-8Nb奥氏体不锈钢焊接接头的熔合区内,如图7-8所示。图7-918-8Ti奥氏体不锈钢焊接接头碳化物分布示意图WM焊缝WI焊缝边界20921-7a7.2.2焊接接头的耐蚀性2.点蚀和应力腐蚀(1)点蚀不锈钢焊接接头的点蚀常成为应力腐蚀的裂纹源,因此必须解决点蚀问
9、题。(2)应力腐蚀对于不锈钢来说,应力腐蚀断裂的部位通常不存在均匀腐蚀,断裂往往以点蚀、缝隙腐蚀为起始点。图7-10304不锈钢焊接接头表面的应力腐蚀开裂20921-7a7.2.2焊接接头的耐蚀性1)双相不锈钢的屈服强度比奥氏体不锈钢高,产生表面滑移所需的应力水平高,在相同的腐蚀介质中,双相不锈钢的表面膜因表面滑移而破坏所需的应力较大,应力腐蚀开裂较难发生。2)双相不锈钢中一般含有Mo元素,Cr含量也很高,耐点蚀能力强,应力腐蚀开裂缺乏起始点。3)双相不锈钢的两个相的电极电位不同,裂纹在不同相和相界面的扩展机制不同,对裂纹的扩展起到阻止或抑制作用,应力腐蚀开裂的发展速度缓慢。20921-7a7
10、.2.3焊接接头的裂纹1.热裂纹 2.冷裂纹 20921-7a7.2.4焊缝金属的脆化1.焊缝的粗晶脆化2.焊缝的相脆化3.焊缝的475脆化20921-7a7.2.5异种钢接头的成分不均匀性图7-11确定18-8不锈钢/低碳钢焊缝中心组织的舍夫勒图20921-7a7.2.5异种钢接头的成分不均匀性图7-12低碳钢母材与奥氏体钢焊缝边界的元素分布图20921-7a7.2.5异种钢接头的成分不均匀性图7-13珠光体钢与23-13奥氏体钢焊接接头的硬度分布20921-7a7.3不锈钢及耐热钢的焊接工艺 本节将根据上节焊接性分析的主要观点,分别讨论铁素体钢、马氏体钢、奥氏体钢、双相钢以及异种钢的焊接工
11、艺,主要包括焊接材料的选择和焊接工艺要点。20921-7a7.3.1铁素体钢的焊接工艺1.焊接材料的选择 2.焊接工艺要点(1)焊接方法铁素体钢通常采用焊条电弧焊、TIG焊和MIG焊,有时也采用埋弧焊。(2)焊前预热铁素体钢被加热至9501000以上后急冷至室温,塑性和缺口韧性显著降低,在焊接热影响区就会出现高温脆性,同时耐蚀性也显著降低。(3)焊接热输入焊接过程应该采取较小的热输入。(4)焊后热处理铁素体钢多用于要求耐蚀的场合,高Cr铁素体钢也有晶间腐蚀倾向。20921-7a7.3.2马氏体钢的焊接工艺1.焊接材料的选择 2.焊接工艺要点(1)焊接方法马氏体钢的焊接通常采用焊条电弧焊、TIG
12、焊和MIG焊。(2)焊前预热为防止接头产生冷裂纹,应该采取预热措施。(3)焊后热处理焊后热处理的作用是通过退火处理降低焊缝金属和热影响区的硬度,改善焊接接头的韧性,还可降低焊接结构的残余应力。20921-7a7.3.3奥氏体钢的焊接工艺1.焊接材料的选择1)根据钢的具体成分和服役条件以及对焊缝金属的性能要求选择焊接材料。20921-7a7.3.3奥氏体钢的焊接工艺表7-5一些典型奥氏体钢及其组配的熔敷金属母材熔 敷 金 属组织0Cr18Ni11Ti0Cr21Ni9Nb、0Cr18Ni9SiV31Cr18Ni9Ti1Cr19Ni10Nb、1Cr16Ni9Mo200Cr19Ni1100Cr21Ni
13、1000Cr19Ni13Mo300Cr20Ni13Mo3、00Cr23Ni13Mo21Cr18Ni12Mo3Ti1Cr18Ni10Mn3Mo2V、Cr19Ni12Mo2Nb0Cr17Ni12Mo20Cr19Ni12Mo2Nb0Cr18Ni12Mo2Cu200Cr19Ni14Mo2Cu22Cr25Ni20Si22Cr25Ni18Mn7、1Cr25Ni18Si2B(05%)、2Cr25Ni202Cr26Ni21Mo220921-7a7.3.3奥氏体钢的焊接工艺2)根据焊接材料的具体成分及其变动范围确定其与母材的匹配是否适用。3)必须考虑母材的稀释作用,否则会使焊缝的合金化元素含量降低,难以得到理想
14、的凝固模式和室温双相组织,因而不能保证焊缝金属的抗裂性能。图7-14标有焊接材料成分变化范围的舍夫勒焊缝组织图20921-7a7.3.3奥氏体钢的焊接工艺2.焊接工艺要点(1)焊接方法奥氏体钢对焊接方法没有什么特殊要求,一般的焊条电弧焊、TIG焊、MIG焊、埋弧焊等方法均可采用,只要根据焊接的生产效率和质量要求加以确定即可。(2)焊接热输入合理控制焊接参数,避免接头产生过热现象。(3)预热和后热奥氏体钢焊接时,通常不需要焊前预热,也不需要焊后热处理,而且应该适当加快冷却,严格控制较低的层间温度,还应该避免交叉焊缝。20921-7a7.3.3奥氏体钢的焊接工艺(4)保证熔合比稳定焊缝的化学成分变
15、化对焊缝组织影响很大,为确保理想的焊缝组织,必须保证焊缝的化学成分稳定。(5)保护原焊件表面状态焊前和焊后的清理工作常会影响耐蚀性。20921-7a7.3.4铁素体-奥氏体双相钢的焊接工艺1.焊接材料的选择2.焊接工艺要点(1)焊接方法与奥氏体钢焊接相似,铁素体-奥氏体双相钢的焊接对焊接方法也没有特殊要求,一般的焊条电弧焊、TIG焊、MIG焊、埋弧焊等方法均可采用,激光焊、电子束焊应用的实例也越来越多。20921-7a7.3.4铁素体-奥氏体双相钢的焊接工艺表7-6典型铁素体-奥氏体双相钢及其组配的熔敷金属母材熔 敷 金 属组织0Cr21Ni6Mn9N00Cr21Ni15Mn9N00Cr25N
16、i6Mo3N00Cr24Ni7Mo3N、00Cr23Ni13Mo3+00Cr25Ni5Mo2N00Cr25Ni9Mo3N、00Cr23Ni13Mo3+00Cr25Ni7Mo3WCuN00Cr25Ni11Mo3WCuN+20921-7a7.3.4铁素体-奥氏体双相钢的焊接工艺(2)合理控制焊接热输入焊接时应该尽量选用小的热输入,以避免接头产生过热现象。(3)预热和后热铁素体-奥氏体双相钢焊接时,通常不需要焊前预热,也不需要焊后热处理,而且应该适当进行缓慢冷却,获得理想的/相比例。(4)保证熔合比稳定尽可能控制焊接工艺,保证熔合比稳定,从而稳定焊缝的化学成分,以获得理想的焊缝组织。20921-7a
17、7.3.5奥氏体钢对珠光体钢的焊接工艺采用熔焊方法焊接奥氏体钢与珠光体钢,焊接熔合比是影响焊接接头质量的关键因素。通常希望熔合比越小越好,以降低焊缝金属的稀释程度,避免焊缝中出现脆硬马氏体组织。20921-7a7.4典型不锈钢及耐热钢的焊接铁素体不锈钢具有优良的抗氯化物应力腐蚀开裂、耐点蚀和缝隙腐蚀的性能,供货状态为850/10min/空冷,其化学成分如表7-7所示。20921-7a7.4.1高纯0Cr18Mo2铁素体钢的焊接表7-7高纯0Cr18Mo2铁素体不锈钢的化学成分及力学性能化学成分(质量分数)(%)力学性能CMnSiCrNiMoTiSP/MPa/MPa(%)001902801618
18、8801410602000050024550700300400304020921-7a7.4.23Cr13马氏体不锈钢试管机压力阀套的焊接图7-153Cr13试管机压力阀套的焊接结构和焊接坡口形式及尺寸a)焊接结构形式及尺寸b)焊接坡口形式及尺寸20921-7a7.4.318-8Ti奥氏体钢的焊接表7-8母材和熔敷金属的化学成分(质量分数)(%)材料CCrNiTi188Ti母材00451896856095A302熔敷金属0152225121420921-7a7.4.318-8Ti奥氏体钢的焊接表7-9试验用焊接参数焊接方法焊接电流/A电弧电压/V焊接速度/(cm/min)焊条电弧焊150198
19、6TIG焊1502225121420921-7a7.4.318-8Ti奥氏体钢的焊接图7-1618-8Ti奥氏体钢焊接接头的组织特征a)焊条电弧焊b)TIG焊20921-7a7.4.4SAF2205铁素体-奥氏体双相钢的焊接表7-10SAF2205双相不锈钢母材和填充材料的化学成分(质量分数)(%)材料CMnSiCrNiMoSPN母材0015083049222953231800010024017焊丝001415505122928613120001001801720921-7a7.4.4SAF2205铁素体-奥氏体双相钢的焊接1.Creq和Nieq的含义是什么?它们与不锈钢及耐热钢的焊缝组织存在
20、何种关系?2.不锈钢晶间腐蚀贫铬理论的基本内容是什么?3.论述奥氏体不锈钢焊接接头发生晶间腐蚀的部位及形成机理。4.对比分析各种不锈钢的焊接裂纹敏感性,提出相应的防止措施。5.论述各种不锈钢焊缝金属的脆化现象及其成因,如何防止或消除?20921-7a7.4.4SAF2205铁素体-奥氏体双相钢的焊接6.低碳钢与奥氏体钢焊接时会出现哪些现象?其焊接工艺要点是什么?7.如何选择奥氏体钢的焊接材料?其焊接工艺要点包括哪些具体内容?8.在对铁素体-奥氏体双相钢的焊接中,怎样选择焊接材料?焊接工艺方面应注意哪些问题?锅炉压力容器压力管道焊工考试规则第一十三条:焊接操作技能考试应从焊接方法、试件材料、焊接
21、材料及试件形式等方面进行考核。焊接方法及代号见表1,焊条类别代号及适用范围见表2,试件钢号分类及代号见表3,各种试件形式、位置及代号见表4,焊接要素及代号见表5。表1焊接方法及代号焊接方法代号焊条电弧焊SMAW钨极气体保护焊GTAW熔化极气体保护焊GMAW(含药芯焊丝电弧焊FCAW)埋弧焊SAW(一)、“2002年考规”对八种焊接方法的焊工考试作出规定,除此以外的焊接方法都按四十三条规定进行考试。药芯焊丝电弧焊考试规定与熔化极气体保护焊相同,常用半自动与自动焊方式(实质上是手工焊与机械焊)。堆焊不能称为焊接方法,只是焊接方法的运用,各种焊接方法焊接操作技能考试规定也适用于堆焊的运用。对于焊接方
22、法按“2002年考规”分为手工焊接和机械化焊接两种方法;对焊工操作技能“2002年考规”分为手工和焊机操作技能两种。对试件对接形式分为板材对接焊缝、管材对接焊缝和管板角接头试件三种。焊接不锈钢复合钢之间焊缝及过渡焊缝的焊工,应取得耐蚀堆焊资格表2焊条类别、代号及范围焊条类别焊条类别代号相应型号牌号适用焊件的焊条范围钛钙型F1EXX03J422/J502F1纤维素型钛型F2EXX10J505GXF1、F2钛型、钛钙型F3EXXX(X)-16/-17G202F1、F3低氢型、碱性F3JEXX15/-16J427/J507R507/R307F1、F3、F3J钛型、钛钙F4EXXX(X)-16/-17
23、A132/A302F4碱性F4JEXXX(X)-16/-17A137/A307F4、F4J.二、锅炉、压力容器和压力管道使用国产焊条所执行的国家标准有三个:GB/T9831995,GB/T51171995,GB/T51181995,行业标准一个:JB/T47472002。表2焊条代号、类别及适用范围F1钛钙型EXX03F1(J422、J502)GB/T5117 这类焊条为钛钙型,药皮中含30%以上的氧化钛和20%以下的钙或镁的碳酸盐矿,熔渣流动性良好,脱渣容易,电弧稳定熔池适中,飞溅少,焊波整齐。这类焊条适用于全位置焊接,焊接电流为交流或直流正、反接,主要焊接较重要的碳钢结构。F2F2纤维素型
24、EXX10,EXX11,(GB/T5117)EXX10X,EXX11X,(GB/T5118)EXX10、EXX10X型焊条为高纤维素钠型药皮中纤维素含量较高,电弧稳定,焊接时有机物在电弧区分解产生大量的气体,保护熔敷金属,电弧吹力大,熔深较深。熔化速度快,熔渣少,脱渣容易,熔渣覆盖较差,通常限制采用大电流焊接。这类焊条适用于全位置焊接,特别适用于立焊、仰焊的多道焊和有较高射线检测要求的焊缝,也可用于向下立焊,焊接电流为直流反接。如J505GX(GB/T5118)适用焊件的焊条范围:F1、F2F3F3钛型、钛钙型型号:(GB/T983)EXXX(X)16型焊条(G202),药皮可以是碱性的,也可
25、以是钛型或钛钙型。适用于交流或直流焊接,为了在交流施焊时获得良好的电弧稳定性,这类焊条药皮中一般都含有易电离元素如钾,直径不大于4.0mm的焊条可用于全位置焊接 。适用焊件的焊条范围:F1、F3。F3JF3J低氢型、碱性 GB/T5117 J426、J506、J507 GB/T5118J427、J507、J507RH GB/T983G207EXX15、EXX15X型焊条,这类焊条为低氢钠型。药皮主要组成物是碳酸盐矿和萤石,碱度较高,熔渣流动性好,焊接工艺性能一般,焊波较粗,角焊缝略凸,熔深适中,脱渣性能好,焊接时要求焊条干燥,并采用短弧焊。这类焊条可全位置焊接,焊接电流为直流反接。这类焊条的熔
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