сопротивляемости ламелярным трещинам. Потенциальная склонность к трещинам при сварке проявляется при <20 %, особо высокая стойкость ф г^30% . Однако эти показатели не позволяют судить об образовании трещин в конкретных свар ных соединениях.
6.6. Трещины повторного нагрева
6.6.1. Природа и причины образования трещин
Трещины повторного нагрева образуются в процессе высокого отпуска сварных соединений с целью снятия сварочных напря жений. Они характерны для низколегированных и легирован ных сталей, в особености для перлитных жаропрочных Сг —
—Мо — V сталей. Трещины представляют межкристаллическое разрушение в крупнозернистой части ЗТВ. Критический интер вал температур растрескивания 500—700 °С.
Образование трещин связывают с локальной пластической деформацией ползучести, обусловливающей релаксацию (сня тие) сварочных напряжений. Нагрев и выдержка в критиче ском интервале температур приводят к выделению мелкодис персных частиц карбидов в теле зерен. Упрочнение последних способствует развитию пластической деформации преимущест венно в приграничных областях зерен. В результате относи тельного смещения зерен на их стыках появляются пики ми кронапряжений, которые являются причиной зарождения оча гов микротрещин. Образование микротрещин облегчается се грегацией примесей на границах зерен, снижающих их когези онную прочность (прочность сцепления).
Склонность к трещинам повторного нагрева зависит от со става стали, микроструктуры ЗТВ и величины остаточных сва рочных напряжений. Наличие в составе Cr, Mo, V, а также Си, Ti, Nb и примесей Р, S, Sn, As, Sb и др. способствует появле нию склонности к растрескиванию.
Меры предотвращения трещин повторного нагрева предус матривают выбор рационального легирования стали, особенно уменьшение до возможного минимума содержания Мо и V, сни жение уровня остаточных напряжений в сварных узлах и по вышение температуры отпуска свыше 700 °С.
6.6.2. Способы и критерии оценки
Расчетные методы. Потенциальную склонность сталей к трещи нам повторного нагрева при высоком отпуске сварных конст рукций ориентировочно оценивают с помощью параметрических уравнений.
Одно из них [2] имеет вид: AGL = Cr + 3,3Mo-t-8,lV+ЮС—2, где символы легирующих элементов означают их содержание
в %.
Если параметр AGL>2, то при высоком отпуске возможно
образование трещин повторного нагрева. |
Качественную оценку |
|
Т е х н о л о г и ч е с к и е |
пробы. |
|
склонности к трещинам повторного нагрева получают путем ис пользования жестких технологических проб типа «Тэккен», ко торые после сварки подвергают высокому отпуску в течение 5—15 ч. Подобные испытания выполняют с использованием проб других конструкций, в которых сварные соединения же стко закрепленных элементов имеют высокие сварочные напря жения. В указанных пробах металл ЗТВ испытывается в ре жиме релаксации напряжений. По результатам испытаний исследуемые стали разделяют на склонные и не склонные к тре щинам.
М а ш и н н ы е и с п ы т а н и я . Метод Винкиера [2] (стан дарт СЭВ 01.106.18—87) предусматривает испытание образцов основного металла диаметром 6 мм, которые после имитации сварочного термического цикла в процессе повторного нагрева и выдержки при температурах высокого отпуска (500—600 °С) деформируются со скоростью 0,5—0,05 мм/мин до разру шения.
За показатель сопротивляемости трещинам принимается относительное сужение ф. На основании анализа полученных ре зультатов установлено, что особо высокая потенциальная склон ность к трещинам соответствует ф<5%, а отсутствие склон ности к трещинам при ф>20% . Однако эти показатели не по зволяют судить об образовании трещин в конкретных сварных соединениях при их отпуске.
6.7. Хрупкие разрушения
6.7.1. Природа и причины разрушений
Хрупкое разрушение характеризуется тем, что оно не сопро вождается заметной пластической макродеформацией и проис ходит при действии средних напряжений, не превышающих предела текучести. Траектория разрушения близка к прямо линейной, излом нормален к поверхности и имеет кристалли ческий характер. Хрупкое разрушение, как правило, является внутрикристаллическим. Разрушение в большинстве случаев происходит под действием нормальных напряжений и распро страняется вдоль наименее упакованной кристаллографической плоскости, называемой плоскостью скола (отрыва). Однако при некоторых условиях эксплуатации (водородное насыщение, кор розия и др.) хрупкое разрушение может быть межкристаллит-
ным. Хрупкое разрушение часто происходит внезапно и рас пространяется с большой скоростью с малыми затратами энер гии. В ряде случаев оно приводит к катастрофическим разру шениям сварных конструкций в процессе эксплуатации.
Металлы и сплавы с о. ц. к. решеткой разрушают .пластично (вязко) или хрупко в зависимости от состава и условий экс плуатации. Примеси и легирующие элементы, блокирующие подвижность дислокаций, повышают склонность к хрупкому разрушению. Переход от пластичного к хрупкому разрушению может произойти при снижении температуры, увеличении ско рости деформирования и остроты надреза до определенных пределов, характерных для данного сплава.
Процесс хрупкого разрушения может включать три этапа: возникновение трещин, медленное (стабильное) ее развитие и лавинообразное (нестабильное) распространение разрушения. Отдельные конструкции допускают к эксплуатации с трещиной или трещиноподобным дефектом при условии контроля за их медленным развитием и своевременного предупреждения ла винообразного разрушения.
В сварных соединениях низкоуглеродистых сталей наиболее склонны к хрупкому разрушению участки ЗТВ, нагреваемые до 200—500 °С. Их охрупчивание связано с деформационным ста рением.
В соединениях легированных сталей наибольшую степень охрупчивания получают участки ОШЗ на расстоянии ~0,1 мм от линии сплавления вследствие укрупнения зерна и образо вания твердых и малопластичных составляющих структуры в результате превращения аустенита (так называемое «транс формационное» охрупчивание). Одной из причин охрупчивания может быть сегрегация примесей на границах зерен, обуслов ливающая межкристаллитное (межзеренное) хрупкое разру шение. Эта причина является характерной для многослойных сварных соединений некоторых легированных сталей, подвер женных отпускному охрупчиванию.
Снижение степени охрупчивания металла сварных соедине ний достигается технологическими и металлургическими спосо бами. Для низкоуглеродистых сталей это ограничение q/v или высокий отпуск сварных соединений. Для легированных ста лей технологические меры аналогичны применяемым для пред отвращения холодных трещин. Весьма эффективными являются металлургические методы. Легирование сталей Mo, Ni, сниже ние содержания вредных примесей S, Р, 0 2, N2 и Н2 уменьшает их склонность к хрупким разрушениям. Стали ЭШП и ВДП и металл их сварных соединений имеют достаточно высокое со противление хрупким разрушениям.
6.7.2. Способы и крц^Рии °Ценки |
|
||
Наиболее |
распросТраненным |
способом оценки склонности |
|
к хрупкому |
разрушо1ШЮ являются испытания серии |
образцов |
|
с V-образным надре3^м на ударный изгиб при различных тем |
|||
пературах |
(^С1/т). Критерий |
оценки — критическая |
темпера |
тура перехода от вязК°Г0 к хрупкому разрушению Ткр или порог
хладноломкости. Тир соответ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
ствует |
температуре |
Дости |
|
T u n I |
|
Тип Е |
|
|
Тип 1 |
|||||||||
жения |
определенной |
мини |
|
Д -LL |
111 |
|
|
|
|
|
||||||||
мальной |
|
ударной |
вязкости, |
|
А |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
например |
|
|
равной |
|
200 |
|
|
-V-k |
1 |
ь |
|
* |
||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
||||||||||||
кДж/м2. Чем |
выше |
7Vр> тем |
|
- Й - |
|
1= |
|
|
|
А |
||||||||
больше |
склонность |
металла |
|
Zb |
|
lb |
|
|
|
|
||||||||
к |
хрупкому |
разрушению. |
|
|
|
|
, |
А, |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
Ткр служит для сравнитель |
|
п т |
|
|
|
b -2 t |
b r 1,25b |
|||||||||||
ной оценки |
материал00» от’ |
|
|
|
|
H=f,2b |
2a=0,55b |
|||||||||||
b i8 t(b i5 0 ) |
ш ь |
|
||||||||||||||||
|
lo*{0,H5‘0t55)b t>20 |
|||||||||||||||||
личающихся |
|
составом |
и |
П о~(0,3-0,5)Ь |
|
|||||||||||||
|
|
|
|
Тип Ш |
||||||||||||||
структурой. |
Применительно |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
,1 |
||||||||||
к |
испытанию |
сварных |
сое |
|
|
|
|
|
|
•о |
|
|
||||||
динений V-образный надрез |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
наносится |
|
в |
исследуемой |
|
|
|
|
|
& |
|
|
|
||||||
зоне |
соединения: |
п° |
оси |
|
|
|
|
|
|
|
L |
|
||||||
сварного |
шва, |
зонам |
сплав |
|
|
|
|
|
b~2t (m o ) |
|||||||||
ления |
|
или |
|
термического |
|
|
|
|
|
L-hb |
|
|
||||||
влияния. |
|
|
|
|
|
неста |
|
|
|
|
|
10~(О№~О,55)Ь |
||||||
|
Сопротивление |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
бильному |
распространению |
Рис. 6.23. Образцы для |
определения |
крите |
||||||||||||||
трещины |
|
или |
трещиностой- |
|
риев трещиностойкости: |
|
|
|||||||||||
|
тип |
I — с центральным |
надрезом |
для |
осевого |
|||||||||||||
кость |
металла |
при |
статиче |
растяжения; |
типа I I —с |
боковым |
надрезом |
|||||||||||
ском |
нагружении по |
ГОСТ |
для осевого растяжения; тип III —с боковым |
|||||||||||||||
надрезом |
для внецентренного |
растяжения; |
||||||||||||||||
25.506—85 |
оценивают |
по |
тип |
IV — с |
боковым надрезом для трехточеч |
|||||||||||||
одному или нескольким кри |
|
|
|
ного изгиба |
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
териям: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
а) |
силовому — критическому |
коэффициенту |
интенсивности |
||||||||||||||
напряжений /Cic; |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
б) |
деформационному — критическому |
раскрытию в вершине |
|||||||||||||||
трещины 6С; |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
в) |
энергетическому — критическому |
|
значению |
/-интеграла |
|||||||||||||
/ ic (работы пластической деформации и разрушения). |
|
|
|
|||||||||||||||
Для определения критериев трещиностойкости применяют несколько типов образцов (рис. 6.23).
Надрез h выполняют с помощью специальных фрез, шлифо вального круга, пропиливанием от центрального отверстия или электроискровым способом. Усталостную трещину (to—h) на носят при переменном растяжении с коэффициентом асиммет
рии i?= 0,1ч-0,2 и номинальных напряжениях при максималь ном усилии цикла не более О.бао.г-
Испытания выполняют статическим нагружением, при этом
скорость |
роста |
коэффициента интенсивности напряжений |
(КИН) К |
должна |
оставаться в пределах 0,5—1,5 МПа М|/2/с. |
В процессе испытаний регистрируют диаграмму Р—v или Р— f, где v — смещение берегов надреза, фиксируемая специальными датчиками, a f — прогиб в точке приложения Р (рис. 6.24). По диаграмме определяют разрушающее усилие Рс и усилие PQ. Последнее устанавливается построением прямой ОВ, накло ненной к оси v (или /) под углом as, тангенс которого на 5 % меньше тангенса угла а наклона касательной ОА к началь ному линейному участку диаграммы. По PQ вычисляют KQ по
формулам |
|
для |
расчета |
|
КИН: |
|
|
|
|
KQ |
PQ |
Yi. |
|
|
|
t л/b |
|
|
|
Образец тип |
I Y i = |
|||
= |
0,2369 [1 + |
6,827(21/6)]; |
||
II Yn = { —0,518 [1 — |
||||
|
— 5,456 (lib)]}; |
|||
Ш |
Km = { — 5,219 [1 — |
|||
|
— 5,739 (lib)]}; |
|||
IV |
F iv = |
Lib { — 1,555II - |
||
|
— 5,456 (lib)]), |
|||
где l — уточненная после разрушения образца |
длина |
исходной |
||
усталостной трещины /0. |
|
|
|
|
По величинам KQ и а0,2 вычисляют расчетные размеры се |
||||
чения образцов: |
|
|
|
|
/рк —2,5 (KQ/Gо.г)2. |
|
|
|
|
Величину KQ принимают равной K t c , если PC^ I . I ^ Q и tPh/t^L\, |
|
что соответствует плоской деформации при развитии трещины. |
|
Если последнее неравенство |
не удовлетворяется, то для опреде |
ления /с,с следует испытать |
образцы большей толщины t. |
Величину 6с вычисляют для точек С диаграмм |
Р — v по |
||
формуле |
|
|
|
2а,лЕ |
0,46 + 0 ,6 / р |
|
|
где К с* — критический условный |
КИН, полученный |
расчетом |
|
с заменой PQ на |
Рс\ црс— смещение берегов надреза |
при раз |
|
рушении образца, |
определяемое |
построением на диаграмме |
|
Р — v прямой СЕ параллельно касательной ОА.