不锈钢的焊接课件.pptx
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1、1内内容容一、不锈钢及耐热钢的分类及特点一、不锈钢及耐热钢的分类及特点二、奥氏体钢的焊接性二、奥氏体钢的焊接性三、奥氏体钢的焊接工艺三、奥氏体钢的焊接工艺四、铁素体钢的焊接四、铁素体钢的焊接五、马氏体钢的焊接五、马氏体钢的焊接六、双相不锈钢的焊接六、双相不锈钢的焊接七、异种金属的焊接七、异种金属的焊接2一、不锈钢及耐热钢的分类及特点一、不锈钢及耐热钢的分类及特点1不锈钢的分类及特点不锈钢的分类及特点(1)定义:)定义:l在大气、海水、或其他腐蚀介质中能够抗氧化和腐蚀的高合金钢。在大气、海水、或其他腐蚀介质中能够抗氧化和腐蚀的高合金钢。GB/T3280-2007不锈钢冷轧钢板和钢带不锈钢冷轧钢板
2、和钢带GB/T4237-2007不锈钢热轧钢板和钢带不锈钢热轧钢板和钢带 GB/T4238-2009耐热钢板和钢带耐热钢板和钢带(2)分类:)分类:按照室温组织不锈钢可分为:按照室温组织不锈钢可分为:奥氏体不锈钢奥氏体不锈钢如如1Cr18Ni9(A)、1Cr18Ni9Ti(A)铁素体不锈钢铁素体不锈钢Cr17(F)马氏体不锈钢马氏体不锈钢1Cr13(M)双相(双相(A)不锈钢不锈钢00Cr22Ni5Mo3N(双相)双相)沉淀硬化不锈钢沉淀硬化不锈钢0Cr17Ni4Cu4Nb,简称,简称17-4PH 3(3)物理性能:)物理性能:导热系数小、电阻率大、线胀系数高,变形、应力、发热问题导热系数小、
3、电阻率大、线胀系数高,变形、应力、发热问题1)高的电阻率,约为碳钢的)高的电阻率,约为碳钢的5倍。倍。2)大的线膨胀系数,比碳钢大)大的线膨胀系数,比碳钢大40,并随着温度的升高,线膨胀系数的,并随着温度的升高,线膨胀系数的数值也相应地提高。数值也相应地提高。3)低的热导率,约为碳钢的)低的热导率,约为碳钢的1/3。4(4)不锈钢冶金特点不锈钢冶金特点l低低C、低、低S、Pl高高Cr、Ni、MnlCr12%新牌号新牌号旧牌号旧牌号化学成分(质量分数)化学成分(质量分数)/%CSiMnPSNiCrMoN12Cr18Ni91Cr18Ni90.150.752.000.0450.0308.00-10.
4、0017.00-19.000.1006Cr19Ni100Cr18Ni90.080.752.000.0450.0308.00-10.5018.00-20.000.10022Cr19Ni1000Cr19Ni100.030.752.000.0450.0308.00-12.0018.00-20.000.1006Cr25Ni200Cr25Ni200.081.502.000.0450.03019.00-22.0024.00-26.00022Cr25Ni22Mo2N0.020.502.000.0300.01020.50-23.5024.00-26.001.60-2.600.09-0.1506Cr17Ni12
5、Mo20Cr17Ni12Mo20.080.752.000.0450.03010.00-14.0016.00-18.002.00-3.000.101)奥氏体不锈钢奥氏体不锈钢Cr-Ni系系S30210304L(0Cr18Ni9)S30408304L(0Cr18Ni9)、S31608316(0Cr17Ni12Mo2)、S31603316L(00Cr17Ni14Mo2)、304304L3165lC:提高高温强度,降低腐蚀抗力提高高温强度,降低腐蚀抗力lSi:增加耐热性、高温强度、减少高温时的锈皮产生,增加脆性增加耐热性、高温强度、减少高温时的锈皮产生,增加脆性lMn:提高强度、可替代提高强度、可替代
6、Ni的添加(的添加(Mn:Ni=4:1,可降低成本),可降低成本)lNi:提高提高SCC抗力,保证高温抗氧化能力和高温强度抗力,保证高温抗氧化能力和高温强度 lCr:钝化膜形成元素,钝化膜形成元素,10.5%可耐氧化性介质腐蚀,保证高温抗氧化能力和高可耐氧化性介质腐蚀,保证高温抗氧化能力和高温强度温强度 lMo:耐非氧化性酸的腐蚀,提高耐非氧化性酸的腐蚀,提高Cl-离子点蚀抗力和离子点蚀抗力和SCC抗力,增加脆性抗力,增加脆性lN:提高强度,几乎不影响耐蚀性提高强度,几乎不影响耐蚀性 lS、P:杂质杂质lCu:增加非氧化性气氛的耐蚀性;增加非氧化性气氛的耐蚀性;3%以上的以上的Cu有析出强化效
7、果;降低不锈钢加有析出强化效果;降低不锈钢加工硬化效应,使之易冷作成形;但热加工性差、会发生热脆化。工硬化效应,使之易冷作成形;但热加工性差、会发生热脆化。合金元素的作用:合金元素的作用:奥氏体形成元素:奥氏体形成元素:C、Ni、Mn、Cu、N铁素体形成元素:铁素体形成元素:Cr、Mo、Si62)铁素体不锈钢铁素体不锈钢Cr系系l高高Cr、低、低Nil低低C、低、低S、P新牌号新牌号旧牌号旧牌号化学成分(质量分数)化学成分(质量分数)/%CSiMnPSNiCrMoNTi022Cr1200Cr120.0301.001.000.0400.30(0.60)11.00-13.0010Cr171Cr17
8、0.121.001.000.0400.300.7516.00-18.00022Cr17Ti00Cr170.0300.751.000.0350.03016.00-19.000.10-1.0010Cr17Mo1Cr17Mo0.121.001.000.0400.3016.00-18.000.75-1.25S1171073)马氏体不锈钢马氏体不锈钢Cr系系、Cr-Ni系系 Cr含量低于铁素体不锈钢含量低于铁素体不锈钢新牌号新牌号旧牌号旧牌号化学成分(质量分数)化学成分(质量分数)/%CSiMnPSNiCrMoNTi12Cr121Cr120.150.501.000.0400.030(0.60)11.50
9、-13.0006Cr130Cr130.081.001.000.0400.030(0.60)11.50-13.5012Cr131Cr130.151.001.000.0400.030(0.60)11.50-13.5020Cr132Cr130.16-0.251.001.000.0400.030(0.60)12.00-14.0030Cr133Cr130.26-0.351.001.000.0400.030(0.60)12.00-14.0040Cr134Cr130.36-0.451.001.000.0400.030(0.60)12.00-14.00S4101084)双相不锈钢双相不锈钢Cr-Ni系系220
10、5双相不锈钢双相不锈钢新牌号新牌号旧牌号旧牌号化学成分(质量分数)化学成分(质量分数)/%CSiMnPS022Cr19Ni5Mo3Si2N00Cr18Ni5Mo3Si20.0301.30-2.001.00-2.000.0300.03012Cr21Ni5Ti1Cr21Ni5Ti0.09-0.140.800.800.0350.030022Cr22Ni5M03N0.0301.002.000.0300.020新牌号新牌号旧牌号旧牌号化学成分(质量分数)化学成分(质量分数)/%NiCrMoNTi022Cr19Ni5Mo3Si2N00Cr18Ni5Mo3Si24.50-5.5018.00-19.502.5
11、0-3.000.05-0.1012Cr21Ni5Ti1Cr21Ni5Ti4.80-5.8020.00-22.005(C-0.02)-0.80022Cr22Ni5Mo3N4.50-6.5021.00-23.002.50-3.500.08-0.20S22053双相不锈钢双相不锈钢9Aspectsofselectiveandpittingcorrosionincastduplexstainlesssteels105)沉淀硬化不锈钢沉淀硬化不锈钢Cr-Ni系系新牌号新牌号旧牌号旧牌号化学成分(质量分数)化学成分(质量分数)/%CSiMnPSNiCrAlMoNb07Cr17Ni14Cu4Nb0Cr17N
12、i14Cu4Nb0.071.001.000.0400.0303.00-5.0016.00-17.500.15-0.4807Cr17Ni7Al0Cr17Ni7Al0.091.001.000.0400.0306.50-7.7516.00-18.000.75-1.5011Fig.StructuraldiagramsofFe-Cr-Nialloysa)At20b)at-196http:/ 220513(6)不锈钢耐腐蚀性)不锈钢耐腐蚀性腐蚀:腐蚀:金属表面与周围介质发生化学或电化学作用而金属表面与周围介质发生化学或电化学作用而引起的物质转移的破坏现象。引起的物质转移的破坏现象。腐蚀分类:腐蚀分类:l按
13、介质分:大气、海水、土壤、酸碱盐按介质分:大气、海水、土壤、酸碱盐l按形态分:按形态分:均匀腐蚀、点状腐蚀、缝隙腐蚀、晶间腐蚀、均匀腐蚀、点状腐蚀、缝隙腐蚀、晶间腐蚀、应力腐蚀、腐蚀疲劳应力腐蚀、腐蚀疲劳l按机理分:化学腐蚀、电化学腐蚀按机理分:化学腐蚀、电化学腐蚀14A均匀腐蚀:均匀腐蚀:氧化性酸氧化性酸HNO3能形成钝化膜能形成钝化膜Cr-Ni18-8还原性酸还原性酸H2SO4含含Mo15B点蚀:点蚀:Cl-破坏钝化层而腐蚀甚至穿孔破坏钝化层而腐蚀甚至穿孔l18-8耐点蚀的能力较差,耐点蚀的能力较差,Mo可提高点蚀抗力可提高点蚀抗力l双相不锈钢耐点蚀的能力较好双相不锈钢耐点蚀的能力较好点蚀
14、点蚀+疲劳裂纹疲劳裂纹16C缝隙腐蚀:缝隙腐蚀:金属表面由于存在异物或结构上的原因而形成缝隙(如焊缝、金属表面由于存在异物或结构上的原因而形成缝隙(如焊缝、铆缝铆缝垫片或沉积物下面等),缝隙的存在使得缝隙内的溶液中与腐蚀垫片或沉积物下面等),缝隙的存在使得缝隙内的溶液中与腐蚀有关的物质迁移困难,由此而引起的缝隙内金属的腐蚀,有关的物质迁移困难,由此而引起的缝隙内金属的腐蚀,Cl-浓度高,造浓度高,造成与点蚀类似的腐蚀成与点蚀类似的腐蚀17D晶间腐蚀晶间腐蚀:产生原因主要是晶间贫产生原因主要是晶间贫Cr,18%10001100lSi3%9001000lAl34%900027热强性热强性:高温下长
15、期工作时对断裂、蠕变的抗力高温下长期工作时对断裂、蠕变的抗力提高热强性的措施有:提高热强性的措施有:l提高提高Ni的含量以稳定基体,加入的含量以稳定基体,加入Mo、W形成固溶强化,形成固溶强化,提高原子间结合力提高原子间结合力l形成稳定第二相,如形成稳定第二相,如MC、M6C、M23C6,如,如NbC、VC,可见对热强性而言提高含可见对热强性而言提高含C量有好处,对不锈钢则相反量有好处,对不锈钢则相反l减少晶界并强化晶界,如加入微量元素减少晶界并强化晶界,如加入微量元素B或稀土元素或稀土元素28高温脆性高温脆性:耐热钢长期高温工作产生的脆性耐热钢长期高温工作产生的脆性粗晶、热应变、回火脆性粗晶
16、、热应变、回火脆性A475脆性脆性lCr15%含有较多铁素体形成元素的钢在含有较多铁素体形成元素的钢在430480范围长期停留或缓范围长期停留或缓冷时出现的负温、低温韧性降低的脆化现象。冷时出现的负温、低温韧性降低的脆化现象。l475脆性是金属的负温、常温韧性,其高温仍具有较高的韧性脆性是金属的负温、常温韧性,其高温仍具有较高的韧性;l产生条件产生条件与铁素体含量有关,一般出现在含有较多铁素体的奥氏体钢焊与铁素体含量有关,一般出现在含有较多铁素体的奥氏体钢焊缝中,铁素体越多,脆化越严重缝中,铁素体越多,脆化越严重;l产生机理:产生机理:475加热时,铁素体内的加热时,铁素体内的Cr原子趋于有序
17、化,形成许多富原子趋于有序化,形成许多富Cr铁素体铁素体相,该相在母相相,该相在母相100晶面或位错处析出,并与母相保持共格关晶面或位错处析出,并与母相保持共格关系,产生很大的晶格畸变内应力,同时使位错难以滑移,易于产生挛系,产生很大的晶格畸变内应力,同时使位错难以滑移,易于产生挛晶,挛晶面成为解理断裂的形核地,从而导致金属脆化。晶,挛晶面成为解理断裂的形核地,从而导致金属脆化。l消除:消除:重新加热重新加热600700、1h后空冷后空冷2930B相脆化相脆化铁素体钢或奥氏体钢及其焊缝在铁素体钢或奥氏体钢及其焊缝在520820长长期加热,析出期加热,析出相造成的脆化。相造成的脆化。l产生条件:
18、产生条件:含含Cr20的高的高Cr铁素体钢及焊缝中、奥氏体钢及焊缝中铁素体钢及焊缝中、奥氏体钢及焊缝中;含含Mn、Si、Mo、W的较低的较低Cr含量的钢种含量的钢种;一般需要较长时间,但是有些钢,如一般需要较长时间,但是有些钢,如188的多层焊如果的多层焊如果铁素体含量高,焊后就可能造成脆化铁素体含量高,焊后就可能造成脆化.31DuplexstainlesssteelIC381(darkphaseisferrite).Superduplex stainless steel A219 after heat treatment at 1150C for 2.5 h.The austenite is
19、 yellow and ferrite is dark brown,with the sigma phase white 32l产生机理:产生机理:相是一种具有复杂六方点阵的金属间化合物相是一种具有复杂六方点阵的金属间化合物FeCr,硬度很高,硬度很高(HRC68),),相沿晶析出,同时伴随很大的体积变化,因而导相沿晶析出,同时伴随很大的体积变化,因而导致很大脆性,同时也会增大金属晶间腐蚀的倾向,降低抗氧化性致很大脆性,同时也会增大金属晶间腐蚀的倾向,降低抗氧化性.l相的产生:相的产生:相、相、相相铁素体的存在有利于形成铁素体的存在有利于形成相,因为铁素体富相,因为铁素体富Cr,且有利于,且有
20、利于Cr的扩散的扩散l消除:消除:重新加热使重新加热使相溶解,随后冷却相溶解,随后冷却18870025-2098033二、奥氏体钢的焊接性二、奥氏体钢的焊接性裂纹、脆化、腐蚀问题裂纹、脆化、腐蚀问题1热裂纹问题:热裂纹问题:焊缝区结晶裂纹、热影响区液化裂纹焊缝区结晶裂纹、热影响区液化裂纹(1)焊缝产生结晶裂纹的原因)焊缝产生结晶裂纹的原因 奥氏体钢成分复杂奥氏体钢成分复杂,能在焊缝的晶粒间形成低熔点液态能在焊缝的晶粒间形成低熔点液态夹层,削弱晶间的结合力夹层,削弱晶间的结合力液态夹层:液态夹层:合金元素合金元素Ni、Si、B、Fe杂质元素杂质元素SPSnSbl如如Ni3S2Ni645lFeSF
21、e988lFe3P-Fe1050 34单相奥氏体钢焊缝一次晶特别发达单相奥氏体钢焊缝一次晶特别发达,易形成方向性很,易形成方向性很强的柱状晶,有利于杂质在晶界上偏析,因而促进液态强的柱状晶,有利于杂质在晶界上偏析,因而促进液态夹层产生夹层产生接头区存在较大的拉应力:接头区存在较大的拉应力:奥氏体钢导热系数小、热胀奥氏体钢导热系数小、热胀系数大,焊接热循环过程不均匀,局部的加热冷却使系数大,焊接热循环过程不均匀,局部的加热冷却使焊接接头冷却时受到较大的拉应力,当拉应力大于晶粒焊接接头冷却时受到较大的拉应力,当拉应力大于晶粒之间结合力时,即产生结晶裂纹之间结合力时,即产生结晶裂纹35(2)防止焊缝
22、结晶裂纹的措施)防止焊缝结晶裂纹的措施严格限制焊缝金属中有害元素严格限制焊缝金属中有害元素S、P通过焊接材料适当调整焊缝化学成分,如加入通过焊接材料适当调整焊缝化学成分,如加入Mn控控S,改,改善抗裂性善抗裂性调整焊缝化学成分形成双相,打乱柱状晶调整焊缝化学成分形成双相,打乱柱状晶l18828的的相相l2520一次碳化物一次碳化物工艺上采用小热输入、小截面焊道,减小熔池过热,避免工艺上采用小热输入、小截面焊道,减小熔池过热,避免形成粗大一次晶形成粗大一次晶。36问题问题1:为什么:为什么188型奥氏体钢焊缝形成型奥氏体钢焊缝形成双双相有利于防止结晶裂纹?相有利于防止结晶裂纹?(1)相可以阻止奥
23、氏体晶粒长大,细化奥氏体晶粒,打乱柱状晶的方向相可以阻止奥氏体晶粒长大,细化奥氏体晶粒,打乱柱状晶的方向性,增加晶界面积,从而使低熔点共晶物能分散地分布在晶界上,同时性,增加晶界面积,从而使低熔点共晶物能分散地分布在晶界上,同时被被相分割称不连续状,因此减轻低熔点共晶物的割裂作用。相分割称不连续状,因此减轻低熔点共晶物的割裂作用。(2)相可以降低相间的界面能,从而使液态低熔点共晶物接触角增大,相可以降低相间的界面能,从而使液态低熔点共晶物接触角增大,阻碍其在晶界润湿展开,不利于形成液态夹层。偏析液膜对阻碍其在晶界润湿展开,不利于形成液态夹层。偏析液膜对、相界能润湿,而对相界能润湿,而对相界不能
24、润湿。相界不能润湿。(3)相可以溶解更多的杂质,能减少偏析,不利于液态夹层的形成相可以溶解更多的杂质,能减少偏析,不利于液态夹层的形成lS相中溶解度相中溶解度0.05相中溶解度相中溶解度0.18lP相中溶解度相中溶解度0.25相中溶解度相中溶解度2.837(3)相影响热裂性能与凝固模式相影响热裂性能与凝固模式l相含量对热裂纹的影响有一最佳区相含量对热裂纹的影响有一最佳区间,约间,约520。其凝固模式是。其凝固模式是FA模模式。式。FA模式模式相呈蠕虫状,且相呈蠕虫状,且相先相先形成,对形成,对A的长大能够起到阻碍作用;的长大能够起到阻碍作用;l凝固模式为凝固模式为AF模式,模式,相的形成是通相
25、的形成是通过包晶过包晶/共晶形成,起不到阻碍长大共晶形成,起不到阻碍长大的作用,也起不到阻碍润湿的作用,的作用,也起不到阻碍润湿的作用,所以对热裂的影响不大。所以对热裂的影响不大。FFA AFA38lAF与与FA的分界点:按舍夫勒图的分界点:按舍夫勒图Creq、Nieq确定确定Creq/Nieq1.5Creq/Nieq增加增加增加增加18-8钢钢Creq/Nieq在在1.52.0一般不产生结晶裂纹一般不产生结晶裂纹25-20钢钢Creq/Nieq1.5含含Ni量越高,其比值越小,所以具量越高,其比值越小,所以具有明显的热裂倾向有明显的热裂倾向39l但并不是但并不是相越多越好,因相越多越好,因相
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