Материал: Сварка и свариваемые материалы. Свариваемость материалов

Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам

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 Рf, 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.

Источник: https://studfile.net/preview/19992767/