金属材料焊接工艺电子教案3合金结构钢.ppt
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1、n绪绪 论论 n第一单元第一单元 金属材料焊接金属材料焊接基础知识基础知识n第二单元第二单元 碳钢的焊接工艺碳钢的焊接工艺制定制定n第三单元第三单元 合金钢结构钢的焊接工艺合金钢结构钢的焊接工艺制定制定n第四单元第四单元 不锈钢的焊接工艺不锈钢的焊接工艺制定制定n第五单元第五单元 铸铁的焊接工艺铸铁的焊接工艺制定制定n第六单元第六单元 常用有色金属的焊接工艺制定常用有色金属的焊接工艺制定第三单元第三单元 合金钢结构钢焊接工艺的制定合金钢结构钢焊接工艺的制定n第第一模块一模块 合金结构钢的种类、性能与用途合金结构钢的种类、性能与用途 n第第二模块二模块 热轧及正火钢的焊接热轧及正火钢的焊接n第第
2、三模块三模块 低碳调质钢的焊接低碳调质钢的焊接 n第四模块第四模块 中碳调质钢的焊接中碳调质钢的焊接 n第第五模块五模块 低温钢的焊接低温钢的焊接 n综合训练n项目作业3第一模块第一模块 合金结构钢的种类、性能用途合金结构钢的种类、性能用途 n用于机械零件和各种工程结构的钢统称为结构钢。n碳素结构钢是最早使用的结构钢。n合金结构钢是在碳素结构钢基础上添加一定量的合金元素达到所需性能要求的钢材。n一、一、合金结构钢的分类与用途 用于焊接结构的大多是用于焊接结构的大多是低合金钢(合金总量低合金钢(合金总量3%3%以下)以下),综合考虑其性能和用途后,一般分为两大类:高强度钢和专用钢。n高强度钢主要
3、应用其力学性能高强度钢主要应用其力学性能,合金元素的加入是为了在获得高强度的同时保证有足够的塑性和韧性;n专用钢主要应用的是其特殊性能专用钢主要应用的是其特殊性能,例如耐高温、耐低温和耐腐蚀等,合金元素的加入是为了获得通常所需的力学性能外,主要是满足结构的特殊性能需要。1高强度钢 n高强钢:凡是屈服点s295MPa、抗拉强度b390MPa的钢,均称为高强钢。(发达国家该钢种年产量占10%)n1吨高强钢相当于1.22吨碳钢使用。n应用:常规条件下承受静载荷和动载荷的机械零件和工程结构,例如压力容器、动力设备、运输机械、桥梁和管道等。n按钢的屈服点和热处理状态不同,一般分为热轧及正火钢、低碳调质钢
4、和中碳调质钢。n热轧钢:热轧钢:把钢锭加热到1300左右,经热轧成板材,然后空冷即成;n正火钢:正火钢:钢板轧制和冷却后,经900正火;n调质钢:调质钢:钢板经900加热后水淬,再经600回火处理即成。n近年来这类钢又开发出具有很大发展前途的新钢种,如微合金化控轧钢微合金化控轧钢、焊接无裂纹钢焊接无裂纹钢(CF钢)、抗层状撕裂钢抗层状撕裂钢(Z向钢)和焊接大热输入钢等,主要用在严寒地区输油管线、海上采油平台、大型压力容器、大型水轮机蜗壳和大跨度全焊接桥梁等工程中。n国内外常见的合金结构钢的牌号见表3-1。表表3-1 3-1 国内外常见的合金结构钢的牌号国内外常见的合金结构钢的牌号 类类 型型类
5、别类别屈服点屈服点/MPa常用常用钢钢牌号牌号高高强强度度钢钢热轧热轧及及正火正火钢钢295490Q295(Cu)、09Mn2Si、Q345(Cu)、Q390、Q390(Cu)、Q420、18MnMoNb、14MnMoV、WH530、X60、D36低碳低碳调质钢调质钢49098014MnMoVN、14MnMoNbB、WCF60、WCF62、HQ70、HQ80、HQ100、T-1、HY80、HY110中碳中碳调质钢调质钢880117635CrMoA、35CrMoVA、30CrMnSiA、30CrMnSiNi2A、40CrMnSiMoVA、40CrNiMoA、34CrNi3MoA专专用用钢钢珠光体
6、耐珠光体耐热钢热钢26564012CrMo、15CrMo、2.25Cr1Mo、12Cr1MoV、15Cr1Mo1V、12Cr5Mo、12Cr9Mo1、12Cr2MoWVB、12Cr3MoVSiTiB低温低温钢钢34358509Mn2V、06AlCuNbN、2.5Ni、3.5Ni、5Ni、9Ni低合金耐低合金耐蚀钢蚀钢-12MnCuCr、09MnCuPTi、09CuPCrNi、12AlMoV、12AlMo、15Al3MoWTi(1 1)热轧及正火钢热轧及正火钢 Q295、Q345、Q390、Q420 n屈服点为295490MPa,在热轧或正火状态下使用,属于非热处理强化钢,包括微合金化控轧钢、焊
7、接无裂纹钢和抗层状撕裂钢,尽管采用了不同的冶炼和控轧技术,但从本质上讲它们都属于正火钢。n这类钢广泛应用于常温下工作的各种焊接结构,如压力容器、动力设备、工程机械、桥梁、建筑结构和管线等。n例如:1957年建成通车的武汉长江大桥采用碳素钢,是在苏联专家援助下建成的。n1968年建成通车的南京长江大桥,是我国自行设计制造的公路、铁路两用桥,主体钢梁采用鞍钢生产的16Mn(Q345),当年被称为“争气钢”;n1993年通车九江长江大桥采用鞍钢生产15MnVTi钢;n2000年通车芜湖长江大桥采用武钢生产14MnNb钢。(2 2)低碳调质钢)低碳调质钢 n屈服点为490980MPa,在调质(淬火+高
8、温回火)状态下供货使用,属于热处理强化钢。其特点是含碳量较低(碳的质量分数一般低于0.22%)、合金元素总量低于5%,既有高的强度,又有良好的塑性和韧性,可以直接在调质状态下进行焊接,焊后也不需进行调质处理。n这类钢在焊接结构中也得到越来越广泛的应用,主要用于受力复杂的重要零部件,如大型机械工大型机械工程、压力容器及舰船程、压力容器及舰船等。(3 3)中碳调质钢)中碳调质钢 40Gr、40GrNin屈服点一般在8801176MPa或以上,钢中含碳量比低碳调质钢高(碳的质量分数为0.25%0.5%),也属于热热处理强化钢处理强化钢。其淬硬性比低碳调质钢高很多,具有很高的强度和硬度,但韧性较低,给
9、焊接带来很大的困难,因此一般是在退火状态下焊接,焊后再进行整体热处理来达到所要求的强度和硬度。n这类钢主要用于强度要求很高的产品或部件,如飞机起落架、火箭发动机壳体等。2 2专用钢专用钢n专用钢是指专门用于在特定条件下工作的机械零件和工程结构的钢。按用途不同分为珠光体耐热珠光体耐热钢、低温钢和低合金耐蚀钢。钢、低温钢和低合金耐蚀钢。(1)珠光体耐热钢:12GrMoGrMo、15GrMoGrMo、12GrMoGrMoV。n具有较好的高温强度和高温抗氧化性,其最高工作温度为500600,可用于在这一温度下工作的动力设备和化工设备等。它是以Cr、Mo为基础的低中合金钢。随着使用温度的提高,钢中往往还
10、加入W、V、Nb、B等合金元素。(2)低温钢 n具有良好的低温韧性,其工作温度为-40-40-196-196,可用于各种低温容器(液化石油气-45、液化天然气-162)、严寒地区的工程结构(桥梁、管道等)和露天矿山机械等。这类钢中大部分含有Ni,一般在正火或调质状态下使用,和普通低合金钢的区别在于除具有满足要求强度外,还必须具有足够的低温韧性。(3)低合金耐蚀钢 n除具有一般的力学性能外,还必须满足耐腐蚀性能的特殊要求,主要用于在大气、海水、石油化工等腐蚀性介质中工作的各种零件和结构。由于所处介质不同,耐蚀钢的成分和类型也不同,应用最多的是耐大气和海水腐蚀用钢。09MnCuPTin二、合金结构
11、钢的成分与性能二、合金结构钢的成分与性能n1合金元素的作用n碳是最能提高钢材强度的元素,但易于引起淬硬和焊接裂纹,所以在保证强度的前提下,碳的含量越少越好。低合金钢中加入的合金元素有Mn、Si、Cr、Ni、Mo、V、Nb、B、Cu等,对合金结构钢的组织和性能的影响很复杂。各种合金元素对结构钢抗拉强度和屈服点的影响如图3-1所示图图3-1各种合金元素对结构钢抗拉强度和屈服点的影响各种合金元素对结构钢抗拉强度和屈服点的影响a)对抗拉强度的影响)对抗拉强度的影响 b)对屈服点的影响对屈服点的影响nMn的固溶强化作用很明显,当wMn1.7%时,可提高韧性和降低脆性转变温度(屈服点提高约50%、脆性转变
12、温度约下降20),如Q345(16Mn)为典型的固溶强化钢,其屈服点为345MPa、脆性转变温度低于-40;nSi的固溶强化作用也很显著,但会降低塑性和韧性,因此一般钢中wSi0.6%;nNi是惟一能起固溶强化作用同时又提高韧性且大幅度降低脆性转变温度的合金元素,在低温钢中最常用。nCr能提高钢的耐热性、耐蚀性和降低脆性转变温度;Mo可提高钢的热强性,一般认为wMo=0.25%0.50%时,既可以强化金属又能改善韧性,当wMo0.5%时韧性开始恶化。Cr和Mo都是提高钢的淬透性的元素,使其裂纹敏感性增加,因此在低合金结构钢中的含量应加以控制。nV、Ti、Nb是强烈碳化物的元素,Al、V、Ti、
13、Nb还可形成氮化物,可产生明显的沉淀强化作用,在固溶强化的基础上屈服点可提高50100MPa,并能保持韧性。V、Ti、Nb均是微量加入,故称为微合金化。nB是微合金化的元素,它可以细化晶粒从而改善韧性。n2合金结构钢的性能n合金结构钢具有较高的强度和良好的塑性、韧性,采用不同的合金成分和热处理方法可获得具有不同综合性能的低中合金结构钢。热轧及正火条件下,合金元素对钢的塑性和韧性的影响与其强化作用相反,即强化效果越大,塑性和韧性就降低越多,当钢中合金元素的含量超过一定值后会引起韧性大幅度下降。因此抗拉强度大于600MPa的高强钢一般都需进行调质处理。第二模块第二模块 热轧及正火钢的焊接热轧及正火
14、钢的焊接一、热轧及正火钢的成分和性能1热轧钢屈服点为295390MPa的钢大都属于热轧钢;合金系统为C-Mn或C-Mn-Si系;热轧钢的组织为铁素体+珠光体;第二模块第二模块 热轧及正火钢的焊接热轧及正火钢的焊接一、热轧及正火钢的成分和性能 当板厚较大时,可以要求在正火条件下供货,经正火处理可使钢的化学成分均匀化,塑性、韧性提高,但强度略有下降。热轧钢的综合力学性能和加工工艺性能都较好,且冶炼工艺简单、价格较低,因此在国内外得到广泛应用。nQ345(16Mn)是我国1957年研制生产和应用最广泛的热轧钢,用于南京长江大桥和我国第一艘万吨运洋货轮。nQ345按其中Mn和Si的质量分数不同又分为A
15、E5个质量等级,Q345A即旧牌号中的16Mn,Q345C相当于锅炉和压力容器用钢中的16Mng和16MnR。n在低碳条件下,wMn1.6%、wSi0.6%,可以保持钢具有较高的塑性和韧性,超出这一范围后,塑、韧性明显恶化。因此合金元素的用量和钢的强度水平都受到限制。n2正火钢n当要求钢的屈服点大于390MPa时,必须在固溶强化的同时加强合金元素的沉淀强化作用。n正火钢是在固溶强化的基础上,加入碳、氮化物(V、Ti、Nb和Mo等)形成元素,通过沉淀强化和细晶强化来进一步提高钢的强度和保证韧性。n正火处理的目的是促使碳化物和氮化物质点从固正火处理的目的是促使碳化物和氮化物质点从固溶体中沉淀析出并
16、同时细化晶粒。溶体中沉淀析出并同时细化晶粒。n3微合金控轧钢n加入质量分数为加入质量分数为0.1%0.1%左右对钢的组织性能有显著左右对钢的组织性能有显著或特殊影响的微量合金元素的钢,称为微合金钢。或特殊影响的微量合金元素的钢,称为微合金钢。多种微合金元素的共同作用称为多元微合金化。n3微合金控轧钢n微合金控轧钢采用微合金化微合金化和控制轧制等技术控制轧制等技术,达到细化晶粒和沉淀强化相结合的效果,同时从冶炼工艺上采取降碳、降硫,降碳、降硫,改变夹杂物形态,提高钢的纯净度等措施,使钢材具有细晶组织。具有高强度、高韧性和良好的焊接性等优点具有高强度、高韧性和良好的焊接性等优点,是热轧及正火钢的一
17、个新分支,是近年发展起来的一类新钢种。主要用于石油和天然气的输送管线,如X60、X65和X70等管线钢。n二、热轧及正火钢的焊接性 热轧及正火钢中碳和合金元素的含量都较低,焊接性总体来看较好,但随合金元素含量的增加,焊接性变差。焊接时需要注意的问题是焊接裂纹和热影响区性能变化。n(一)焊接裂纹(一)焊接裂纹n1焊接冷裂纹n产生冷裂纹的三要素淬硬组织、拘束度和扩散氢含量n淬硬组织和材料有关,因此钢材的淬硬倾向可以作为判断冷裂纹敏感性的标准之一。而淬硬倾向又可以通过碳当量、Pc、热影响区最高硬度等来判断。n例如钢材碳当量越大,冷裂纹敏感性也越大,利用国际焊接学会推荐的碳当量计算公式计算CE。n一般
18、认为,CE0.4%时,钢材在焊接过程中基本无淬硬倾向,冷裂敏感性小。屈服点为295390MPa热轧钢的碳当量一般都小于0.4%,焊接性良好,除大厚度钢板和在环境温度很低等情况下焊接外,一般不需预热和严格控制焊接热输入。n碳当量CE=0.4%0.6%时,钢的淬硬倾向逐渐增加,属于有淬硬倾向的钢,对冷裂纹比较敏感。屈服点为440490MPa的正火钢基本属于这一范围,其中碳当量不超过0.5%时,淬硬倾向不太严重,焊接性尚好,板厚较大(25mm)时需要采取预热措施。n2焊接热裂纹n热轧及正火钢含碳量都较低,而含Mn量较高,Mn/S的比值可以达到防止结晶裂纹的要求,具有较好的抗热裂纹能力,在母材化学成分
19、正常,焊接材料和焊接参数选择正确的情况下,一般不会产生热裂纹。n特殊情况,母材中的碳与硫同时居上限或严重偏析,则有可能产生结晶裂纹。n2焊接热裂纹n反之,如果焊接时焊缝产生结晶裂纹,则是由母材中的碳与硫的不正常造成的,这时就要从工艺上设法减小熔合比,选用碳含量少、Mn含量高的焊接材料,以降低焊缝中的碳和提高焊缝中的Mn,可以达到消除结晶裂纹的目的。n3 3消除应力裂纹(再热裂纹)消除应力裂纹(再热裂纹)n含有含有MoMo、CrCr元素的钢元素的钢在在焊后消除应力热处理或焊焊后消除应力热处理或焊后再次高温加热后再次高温加热(包括长期高温下使用)过程中,(包括长期高温下使用)过程中,可能出现裂纹,
20、即可能出现裂纹,即消除应力裂纹,也称再热裂纹消除应力裂纹,也称再热裂纹。一般产生在热影响区的粗晶区,裂纹沿熔合线方一般产生在热影响区的粗晶区,裂纹沿熔合线方向断续分布。该裂纹的产生一般须有较大的焊接向断续分布。该裂纹的产生一般须有较大的焊接残余应力,因此残余应力,因此在拘束度大的厚大工件中或应力在拘束度大的厚大工件中或应力集中部位更易于出现消除应力裂纹。集中部位更易于出现消除应力裂纹。n3 3消除应力裂纹(再热裂纹)消除应力裂纹(再热裂纹)n在热轧及正火钢中,在热轧及正火钢中,18MnMoNb18MnMoNb和和14MnMoV14MnMoV有有轻微的消除应力裂纹倾向,可采取提高预热温度轻微的消
21、除应力裂纹倾向,可采取提高预热温度或焊后立即热处理等措施来防止消除应力裂纹的或焊后立即热处理等措施来防止消除应力裂纹的产生产生。n4层状撕裂n层状撕裂主要与钢的冶炼轧制质量、板厚、接头形式和Z向应力有关,与钢材强度无直接关系。n一般认为,钢中的含硫量和Z是衡量抗层状撕裂能力的判据。经验表明,当Z20%时,即使Z向拘束应力较大,也不会产生层状撕裂。n对有可能在焊接过程产生层状撕裂的重要结构,可采用Z向钢(如D36),其Z最高值可达55%。这些钢在冶炼过程中采取了特殊的工艺措施,因此成本较高。n(二)热影响区性能变化(二)热影响区性能变化n热轧及正火钢焊接热影响区性能变化主要是过热区的脆化;在一些
22、合金元素含量较低的钢中有时还可能出现热应变脆化问题。n(二)热影响区性能变化(二)热影响区性能变化n1过热区脆化n在被加热到1200以上的热影响区过热区,会发生奥氏体晶粒的显著长大和一些难熔质点(如碳化物和氮化物)熔入基体的过程。在冷却过程中可能会产生脆性较大的魏氏组织、粗大的马氏体组织和塑性很低的混合组织(即铁素体、高碳马氏体和贝氏体的混合组织)等。n热轧钢过热区脆化主要是由于在热输入较大时产生魏氏组织或是由于含碳量偏高和冷却速度较快时产生的马氏体组织引起的。n正火钢过热区脆化与魏氏组织无关,除晶粒粗化外,主要是由于在1200高温下,起沉淀强化作用的碳化物和氮化物质点分解并熔于奥氏体,在随后
23、的冷却过程中来不及析出而固溶在基体中,结果使铁素体基体的硬度上升而韧性下降,这时如果减小热输入,就可以减少过热区在高温的停留时间,抑制碳化物和氮化物的熔解,从而有效防止过热区脆化。n2热应变脆化n热应变脆化是指在焊接过程中,在热和应变共同作用下产生的一种应变时效。一般发生在固溶氮含量较高而强度级别不高的低合金钢中,如抗拉强度490MPa的C-Mn钢。n2热应变脆化n若在钢中加入足够的氮化物形成元素(Al、Ti、V等)可以有效降低热应变脆化倾向,如Q420(15MnVN)比Q345(16Mn)的热应变倾向小。n消除热应变时效的有效措施是焊后热处理,如Q345经6001h退火处理后,其韧性可恢复到
24、原有水平。n三、热轧及正火钢焊接工艺要点三、热轧及正火钢焊接工艺要点 n(一)焊接方法(一)焊接方法n热轧及正火钢焊接时对焊接方法无特殊要求,不同焊接方法对焊接质量无显著影响,因此可以采用各种焊接方法进行焊接,常用焊接方法如焊条电弧焊、埋弧焊、CO2气体保护焊和电渣焊等,一般是根据产品的结构特点、批量、生产条件和经济效益等综合情况进行选择。n(二)下料、坡口加工和定位焊(二)下料、坡口加工和定位焊n热轧及正火钢可以采用各种切割方法下料。n坡口加工可采用机械加工,也可采用气割和碳弧气刨。对强度级别较高、厚度较大的焊件,经过火焰切割或碳弧气刨的坡口应用砂轮仔细打磨,消除氧化皮及凹槽;在坡口两侧20
25、30mm范围内清除油污、铁锈等。n定位焊焊缝应有足够的长度(一般不小于50mm)以防开裂,对厚度较薄的板材定位焊缝长度应不小于4倍板厚。n定位焊应选用与焊缝相同的焊接材料,也可选用强度稍低的焊条或焊丝。焊接顺序应能防止过大的拘束、允许工件有适当的变形,采用的焊接电流可稍大于焊接时的焊接电流。n(三)焊接材料(三)焊接材料n选择焊接材料时必须考虑到两方面的问题:n一是保证焊缝不产生裂纹等焊接缺陷;n二是能满足使用性能的要求。n选择焊接材料的主要依据是保证焊缝金属的强度、塑性和韧性等力学性能与母材相匹配,而不要求与母材成分相同,因此选择焊接材料应考虑以下问题:n1根据母材的强度级别选用相应的焊接材
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