содержанием марганца прочность на 10— 15 % выше, чем у стали ВСтЗ. Кроме того, сталь марки ВСтЗГ обладает повышенным сопротивлением за рождению и распространению трещин.
Приведенные в табл. 7.1 показатели отражают уровень механических
свойств |
сталей в горячекатаном |
состоянии. Термическое., упрочнение — за |
калка |
с отпуском — позволяет |
повысить на' ~~35—40 % предел текучести, |
а временное сопротивление разрыву — на 10— 15 %. |
||
Ударная вязкость. Важным показателем сталей, особенно применяемых для конструкций, эксплуатируемых при пониженных температурах, является ударная вязкость. Регламентируемые требования по ударной вязкости при ведены в табл. 7.1.
Применение таких видов термообработки, как нормализация и в особен ности термическое упрочнение, позволяет повысить в 1,5—2,5 раза уровень ударной вязкости углеродистых сталей.
7.4. Свариваемость сталей
7.4.1. Требования к свойствам сварных соединений
Основными требованиями, которые предъявляются к свойствам
сварных соединений, |
являются обеспечение их равнопрочности |
с основным металлом |
и отсутствие дефектов в металле шва и |
в зоне термического влияния. К сварным соединениям ответ ственных конструкций предъявляются дополнительные требо вания по ударной вязкости. Например, в соответствии с ОСТ 291—81, значения KCU сварных соединений при температуре 20 °С должны составлять не менее 0,5 МДж/м2, а при темпера
туре ниже —20 °С — не менее 0,3 МДж/м2. Другим |
дополни |
|||||||
тельным показателем является |
||||||||
угол |
загиба, |
значение |
кото |
|||||
рого должно быть не менее |
||||||||
100°. |
|
|
|
|
|
|
|
|
7.4.2. Фазовые превращения |
||||||||
при сварке |
|
|
|
|
|
|
||
Свойства сварных |
соединений |
|||||||
в значительной степени пред- |
||||||||
Рис. |
7.1. |
Диаграмма |
анизотермического |
|||||
превращения аустенита (а) и структурная |
||||||||
диаграмма (б) |
низкоуглероднстой |
стали: |
||||||
А —аустенит; |
А0Ст— остаточный |
аусте |
||||||
нит, |
Фв — феррит |
видманштеттовый; |
||||||
Фи — феррит |
игольчатый; |
Фп — феррит |
||||||
полиэдрический; |
|
Бв — бейнит |
верхний; |
|||||
Бн —бейнит нижний; |
Яг — перлит |
грубо |
||||||
пластиночный; |
Пт — перлит тонкопласти |
|||||||
ночный.; |
Мп — мартенсит |
пластинчатый; |
||||||
|
Мр—мартенсит реечный. |
|
||||||
*6’ тф’ хп |
характеристические |
дли |
||||||
тельности |
охлаждения |
до |
появления в |
|||||
структуре |
соответственно |
бейнита, |
фер |
|||||
|
|
рита, |
перлита |
|
|
|
||
определяются параметрами термического цикла сварки — ско ростью нагрева (wH) t длительностью пребывания выше темпе ратуры интенсивного роста зерна аустенита при нагреве т' и охлаждении х", скоростью до8_ 5 и длительностью тв- 5 охлажде ния в интервале температур распада аустенита, соответствую щего 800-500 °С.
Для анализа кинетики фазовых превращений в сталях при сварке используют анизотропические диаграммы превращения аустенита. Одна из таких диаграмм представлена на рис. 7.1, а. На рис. 7.1,6 показана структурная диаграмма той же стали.
С помощью этих диаграмм определяют характеристические длительности охлаждения до появления в структуре отдельных структурных составляющих. Сопоставляя их значения со зна чениями длительности т8- 5 для заданного вида сварки, опреде ляют ожидаемый структурный состав металла в зоне термиче ского влиянии сварных соединений.
7.4.3. Типы структур в шве и зоне термического влияния
Металл шва и зоны термического влияния (ЗТВ) сварных со единений имеют, как правило, феррито-перлитную структуру, так как реализуемые при получивших распространение видах сварки значения т8_ 5 оказываются большими, чем величина Тф.
В отдельных участках сварного соединения структура отли чается по соотношению структурных составляющих, по харак
теру строения и дисперсности. |
твердый раствор углерода |
|
Феррит |
представляет собой |
|
в a-железе. |
В зависимости от |
температуры аустенитизации, |
а следовательно, от размера исходного зерна аустенита и усло вий его охлаждения возможно образование следующих разно видностей феррита. При медленном охлаждении из аустенита образуется полиэдрический феррит, а при быстром — игольча тый феррит. Крупнозернистый аустенит сталей, содержащих 0,08—0,04 % углерода, при относительно быстром охлаждении распадается с образованием видманштеттового феррита. Появ ление в структуре металла шва и ЗТВ видманштеттового фер рита определяется относительно небольшой удельной поверх ностью границ и повышенной химической однородностью крупнозернистого аустенита, что наиболее характерно для тер мических циклов электрошлакового процесса сварки с низким уровнем интенсивности нагрева и охлаждения и длительным пребыванием металла в интервале температур интенсивного роста зерна аустенита.
Перлит — смесь феррита с цементитом — характеризуется такими параметрами, зависящими от интенсивности охлаждения в процессе у-^а-перехода, как межпластиночное расстояние и размер колоний. Зародыши цементита появляются в обогащен ных углеродом участках уФ азы» на границах бывшего зерна
аустенита, на нерастворившихся карбидных частицах. Сниже ние температуры образования перлита, вызванное увеличением интенсивности охлаждения, приводит к образованию собст венно перлита (межпластиночное расстояние 0,5—0,7 мкм), сорбита (межпластиночное расстояние 0,3—0,4 мкм) и троостита (межпластиночное расстояние 0,1—0,2 мкм).
7.5. Технология сварки и свойства сварных соединений
Низкоуглеродистые стали имеют благоприятные показатели свариваемости и при соблюдении определенных условий могут быть сварены всеми видами сварки, имеющими промышленное значение [1]. При этом сварные швы обладают необходимой стойкостью против образования кристаллизационных трещин вследствие пониженного содержания углерода. Образование кристаллизационных трещин возможно лишь в случае неблаго приятной формы провара, например в угловых швах, первом слое многослойного стыкового шва, односторонних швах с пол ным проваром кромок, когда содержание углерода приближа ется к верхнему пределу (0,22—0,25 %) •
Сосуды и аппараты и их элементы из углеродистых и низко легированных сталей, изготовленные с применением сварки, штамповки, вальцовки в соответствии с ОСТ 291—81, подле жат обязательной термообработке — высокому отпуску, если: а) толщина стенки цилиндрической или конической части днища, фланца или патрубка сосуда в месте их сварного соеди нения более 36 мм для углеродистых сталей и более 30 мм для низколегированных марганцовистых сталей; б) они предназна чены для эксплуатации в средах, вызывающих коррозионное растрескивание.
7.5.1. Ручная сварка
Требования к конструктивным элементам и геометрическим размерам сварных швов регламентируются ГОСТ 5264—80.
Для сварки углеродистых сталей применяют электроды ти пов Э42 и Э46. Наиболее широко используют электроды типа Э46Т с рутиловым покрытием из-за высокой технологичности и хороших гигиенических показателей. При сварке низкоуглеро дистых сталей электродами АНО-3, АНО-4, МР-1, МР-3 этого типа обеспечивается следующий уровень механических свойств металла шва: от^380 МПа; ов^480 МПа; 6 ^ 2 5 % ; ф ^65% ; КСU3*1,5 МДж/м2.
При необходимости обеспечить наряду с другими показате лями достаточную сопротивляемость металла шва образованию горячих трещин рекомендуется использовать электроды с фто ристокальциевым покрытием типа Э42А марки УОНИ 13/45, предназначенные для сварки на постоянном токе обратной по лярности.
7.5.2. Сварка под флюсом
Конструктивные элементы подготовки кромок и размеры свар ных швов регламентируются ГОСТ 8713—79.
Необходимый уровень механических и технологических свойств сварных соединений достигается при использовании в качестве сварочных проволок Св-08, Св-08А, Св-08ГА и Св10ГА в сочетании с высококремнистыми флюсами АН-348-А, ОСЦ-45. При этом удается реализовать такое преимущество данного вида сварки, как возможность обеспечить получение швов с глубоким проплавлением за один проход без разделки кромок. Увеличение при этом доли участия основного металла в металле шва не снижает технологической прочности швов вследствие пониженного содержания в них углерода. Возможно применение сварки с полным проплавлением металла с форми рованием обратной стороны шва на флюсовой подушке или флюсомедной подкладке.
При сварке проката толщиной до 3 мм применяют свароч ную проволоку диаметром 3 мм. При этом сила сварочного тока / = 80-М 50 А. Двустороннюю сварку проката толщиной от 10 до 40 мм осуществляют сварочной проволокой диамет ром 5 мм. С увеличением толщины свариваемого проката силу сварочного тока увеличивают от 650 до 1200 А, напряжение — от 34—38 до 40—40 В для переменного тока и от 30—32 до 32—36 В для постоянного тока (обратная полярность). Ско рость сварки при этом снижают с 32—34 до 12—14 м/ч. Ука занные режимы относятся к условиям сварки под флюсом на флюсовой подушке. Для увеличения производительности про цесса сварки может быть использована технология сварки с до полнительным гранулированным присадочным материалом (ДГПМ).
7.5.3. Электрошлаковая сварка
Конструктивные элементы подготовки кромок и размеры швов Регламентируются ГОСТ 1564—79.
Преимущества электрошлакового процесса по производи тельности и качеству сварных соединений особенно ощутимы при сварке проката большой толщины, как правило, более 30—-40 мм. Равнопрочность сварных соединений обеспечива
ется при использовании сварочных проволок |
Св-10Г2 или |
|
Св-08ГС в сочетании с флюсами АН-8 или ФЦ-7. |
|
|
При электрошлаковой сварке из-за длительного пребывания |
||
При температуре в околошовном участке ЗТВ |
более |
1000— |
ll00 °С образуются крупные зерна аустенита, распад |
которых |
|
в условиях замедленного охлаждения сопровождается возник новением видманштеттовой структуры с пониженной ударной вцзкостью по сравнению с основным металлом.
Электрошлаковые сварные соединения стали 20К толщиной
110 |
мм (флюс АН-22, сварочная проволока ЗСв-10Г2) в состоя |
||
нии |
после отпуска |
при 600—650 °С в течение 4 часов имеют |
|
<Тв = 480—490 |
МПа. |
Минимальный уровень ударной вязкости |
|
KCU металла |
шва при температурах +20 и —20 °С равен со |
||
ответственно 0,42 и 0,24 МДж/м2, а процент волокнистой со ставляющей в изломе В=30 и 5%. В околошовном участке
KCU=0,7KCU-20=0,27 МДж/м2; В= 30 и 5 %.
Для повышения показателей ударной вязкости электрошла ковые сварные соединения подвергаются последующей или со путствующей высокотемпературной обработке — нормализации, после которой осуществляют высокий отпуск для снятия сва рочных напряжений, если толщина проката превышает 36 мм.
При выполнении нормализации температура печи при по садке сварных изделий, аппаратов или их узлов должна быть не более 250—300 °С, скорость нагрева не должна превышать 100—150 °С/ч. Охлаждение — на спокойном воздухе.
При проведении последующего отпуска температура печи при посадке и скорость нагрева изделий такие же, как и при нормализации. Температура при выгрузке — не более 300 °С.
Температура нагрева при нормализации сварных изделий из углеродистых сталей типа СтЗ, 10К, 20К составляет 910— 920 °С, а при высоком отпуске 650± 10 °С.
Время выдержки при нормализации 1—1,5 мин на 1 мм тол щины проката. При высоком отпуске время выдержки выбйрается из расчета 2—3 мин на 1 мм толщины проката. После ох лаждения на спокойном воздухе структура металла шва и ЗТВ — феррито-перлитная. Структура сварных соединений ха рактеризуется высокой степенью дисперсности.
7.5.4. Сварка с регулируемым термическим циклом
С целью повышения эффективности применения электрошлаковой технологии за счет исключения необходимости примене ния последующей высокотемпературной обработки электрошлаковых сварных соединений предложены такие технологические способы регулирования структуры и свойств, как использова ние дополнительного гранулированного присадочного металла
(ДГПМ), электромагнитное перемешивание (ЭМП) |
металла |
в сварочной ванне, ввод дополнительных электродов |
без тока |
в сварочную ванну, дозирование мощности, сужение сварочного зазора (УЗ), модулирование сварочного тока (МТ), принуди тельное сопутствующее охлаждение (ПСО) в процессе сварки [2]. Как показано в работе [3], среди этих методов только со путствующее охлаждение или сочетание с ним других методов позволяют обеспечить высокую дисперсность и однородность структуры и повысить ударную вязкость при низких темпера-