Материал: Сварка и свариваемые материалы. Свариваемость материалов

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

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-

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