合金钢产生裂纹的倾向急预防措施_压力管道裂纹产生原因分析及预防措施.docx
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1、合金钢产生裂纹的倾向急预防措施_压力管道裂纹产生原因分析及预防措施 摘要:对压力管道各种裂纹产生的机理进行了分析,针对各种裂纹提出了相应的预防措施。关键词:压力管道;裂纹;腐蚀;应力;焊接;措施1 压力管道在加工中产生的裂纹原材料在轧制、机加工过程中,由于金属材料本身的疏松、缩孔、夹渣等缺陷,经轧制、冲压、卷制、机加工而产生的线型裂纹。这种裂纹有的在内部,有的在表面,由于在运用时只能对管材进行抽样检查,因此,这类裂纹在选购时应依据国家行业标准和工况条件,仔细检查制造厂生产许可证、合格证、材质证明书等文件是否与设计要求一样,输送有毒、强腐蚀性介质的压力管道,必要时应对管材进行化学分析、机械性能、
2、抗腐蚀性能等试验。2 压力管道焊接裂纹焊接裂纹是在压力管道组焊或补焊时产生的,常存在于焊缝热影响区和具有较大残余应力的十字焊缝、角焊缝表面缺陷部位及焊缝旁边,按产朝气理分为热裂纹和冷裂纹两大类。2.1 热裂纹2.1.1 热裂纹产朝气理热裂纹是在高温下产生的,并且都是沿奥氏体晶界发生开裂。热裂纹分为结晶裂纹、高温液化裂纹及多边化裂纹三种。在生产实际中,结晶裂纹是最为普遍的,产生结晶裂纹的必要条件是焊缝在结晶过程中承受拉伸应力,在焊接起先时,在焊接热源的作用下,焊缝区是升温过程,此时金属受热发生膨胀,而焊缝四周的冷金属会阻碍膨胀,使焊缝受热区受到压缩应力,随着焊接热源不断地向前移动,焊缝上某点的温
3、度起先下降,焊缝金属的体积发生收缩,四周的金属必需阻挡它,焊缝区就产生了拉伸应力,使焊缝有产生结晶裂纹的可能性。2.1.2 结晶裂纹的预防措施(1)限制焊缝中有害杂质的含量:对于焊接低碳钢、低合金钢及不锈钢,S、P是最为有害的杂质,它们形成低熔点共晶,使焊缝形成裂纹。(2)接头形式不同造成每种接头的散热条件、结晶特点和刚度也不相同,接头部位要尽量避开应力集中,减小焊缝旁边的刚度。(3)焊接工艺:碳钢管材在低于5环境中施焊时应实行保温缓冷措施,在焊件温度低于0时,管道的焊缝应在施焊处l00mm范围内预热到15以上。焊后应刚好进行热处理或焊后马上匀称加热至200300,并进行保温缓冷。(4)焊接依
4、次:在焊接过程中,合理的焊接依次非常重要。焊接时应尽量使大多数焊接件在没有外力作用的自由状态或外力作用较小的状况下施焊,在实际焊接过程中,一般采纳对称施焊,以分散应力,削减裂纹倾向。2.2 冷裂纹2.2.1 冷裂纹产朝气理当焊接接头冷却至较低温度下,大约在钢的马氏体转变温度旁边,由于拘束应力、淬硬组织和氢的作用而产生裂纹,冷裂纹中比较普遍的形态是延迟裂纹,它的主要特点是焊后不马上出现裂纹,而是经过一段孕育期。延迟裂纹的生成与扩展确定于材料的淬硬倾向、焊接接头的应力状态及焊缝金属中氢的含量等3个因素的交互作用。2.2.2 延迟焊缝形态(1)焊趾裂纹:产生在母材与焊缝的交界处,并有明显应力集中的部
5、位,裂纹的取向常常与焊道平行,并向母材深度扩展。(2)焊道下裂纹:裂纹常常发生在淬硬倾向大、含氢量较高的焊接热影响区。裂纹的取向一般与熔合线成平行。(3)根部裂纹:在运用含氢量较高的焊条或预热温度不足的状况下,在焊缝根部最大应力集中处会产生裂纹。2.2.3 延迟裂纹的预防措施(1)选择低氢焊接材料和低氢焊接工艺。(2)施焊用的焊条、焊剂应放在干燥通风处,施焊前一般低氢焊条应在350、超低氢焊条在400450,烘干2h,并在保温箱内存放,随取随用。(3)在管子施焊时,管内要防止穿堂风,每条焊缝尽量一次完成,对易产生焊接延迟裂纹的钢材要进行焊后热处理,以削减焊缝中氢的有害影响,降低焊接残余应力,防
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