Материал: Сварка и свариваемые материалы. Свариваемость материалов

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

5 % фтористого натрия. Сварку осуществляют на постоянном токе обратной полярности. Для уменьшения разупрочнения хромомолибденованадиевых сталей в околошовной зоне реко­ мендуется Использовать режимы с малой погонной энергией. В связи с этим для сварки используется проволока диаметром 3 мм при силе тока 350—400 А, напряжении дуги 30—32 В и повышенных скоростях сварки (40—50 м/ч). Сварка хромомо­ либденовых сталей может осуществляться проволоками 0 4 и 5 мм при силе тока 520—600 и 620—650 А и напряжении 30— 32 и 32—34 В соответственно. Для сварки хромомолибденовых

сталей

используется проволока марок Св-08МХ и Св-08ХМ,

а для

сварки хромомолибденованадиевых сталей — проволока

Св-08ХМФА.

12.3.4. Электроконтактная сварка

Контактная стыковая сварка непрерывным оплавлением явля­ ется основным технологическим процессом при изготовлении элементов поверхностей нагрева котлов. Сварку труб диамет­ ром 30—40 Мм осуществляют на автоматизированных машинах ЦСТ-200 и ЦСТ-200М. Привод механизма оплавления и осадки у машин раздельный. При оплавлении передвижение подвиж­ ной плиты машины осуществляется кулачковым механизмом с электроприводом, постоянного тока, что обеспечивает плавное регулирование скорости оплавления. Программа, задаваемая кулачком, построена таким образом, что скорость оплавления непосредственно перед осадкой резко возрастает. Это способ­ ствует повышению качества сварных соединений. Машина ЦСТ-200М позволяет, кроме того, осуществлять сварку с подо­ гревом, что используется при изготовлении поверхностей на­ грева из сталей 12Х2МФСР и 12Х2МФБ. Характеристики ма­ шины следующие: первичное напряжение 380 В, номинальная мощность 200 кВ "А, ПВ 20%, номинальное свариваемое сече­ ние 900 мм2, максимальный ход подачи 30 мм, усилие осадки 90 Кн, зажатия 180 Кн.

Необходимое качество сварки труб достигается при выпол­ нении следующих рекомендаций. Установочная длина каждой трубы должна составлять 0,8—1,0 наружного диаметра трубы, но не менее 30 мм. Сварку необходимо производить при мини­ мально возможном вторичном напряжении (5,5—6,5 В), ис­ ключающем возникновение коротких замыканий при оплавле­ нии. Припуск на оплавление выбирают в зависимости от тол­ щины стенки трубы:

б, мм . . . . . . .

3

4

5

7

Припуск, мм

8

12

14

19

Длительность оплавления принимается из расчета обес­ печения средней скорости оплавления 0,75—1,25 мм/с. Конеч­

ная скорость оплавления должна возрастать в 3—4 раза по сравнению со средней. Общий припуск на осадку должен со­ ставлять (1,0—1,5)6, а припуск на осадку под током — 0,5—0,8 общего припуска на осадку. Скорость осадки рекомендуется для труб из стали 12Х1МФ и 15Х1М1Ф не менее 30 мм/с, а для труб из стали 12Х2МФСР — не менее 60 мм/с.

Для уменьшения внутреннего грата в некоторых случаях во время сварки продувают трубы азотом или азотоводородной смесью с избыточным давлением около 0,1 МПа. При этом в связи с охлаждающим действием газа на зону стыка режимы сварки труб поверхностей нагрева следует корректировать с увеличением времени сварки и припуска на оплавление. По­ сле сварки грат может удаляться с помощью специальных сна­ рядов, которые закладываются в змеевик и под действием сжа­ того воздуха разрушают грат. Диаметр снарядов составляет обычно 0,9 от внутреннего диаметра трубы. После пробивки стыка снаряд удерживается снарядоулавливателем.

Стыки труб из сталей 12Х1МФ и 15Х1М1Ф мало восприим­ чивы к закалке и термической обработке после сварки их можно можно не подвергать. Кратковременному отпуску сле­ дует подвергать стыки труб из стали 12Х2МФСР (750±Ю °С в течение 10—20 мин).

12.3.5. Свойства сварных соединений

Эксплуатационная надежность сварных соединений определя­ ется их длительной прочностью и стабильностью механических свойств во времени.

При нормальной температуре механические свойства свар­ ных соединений находятся на уровне соответствующих свойств

свариваемых сталей. Значения

этих свойств

приведены

в табл. 12.4.

(105 ч и более)

сварных со­

Опыт длительной эксплуатации

единений хромомолибденовых сталей при 510 °С указывает на достаточную стабильность свойств при нормальной темпера­ туре. Временное сопротивление и ударная вязкость практиче­ ски не изменяются. Твердость начинает снижаться после 105 ч со 180 HV до 150—160 HV (3-105 ч эксплуатации). Временное сопротивление и ударная вязкость сварных соединений хромомолибденованадиевых сталей после работы при 565 °С в тече­ ние 105 ч также остаются на исходном уровне. Твердость сни­ жается с 200—240 HV до 160—180 HV [3].

При температуре 450—570 °С свойства сварных соединений н в первую очередь их длительная прочность несколько усту­ пают свариваемым сталям. Это обусловлено разупрочнением сталей в околошовной зоне под действием термического цикла сварки в результате дополнительного высокотемпературного

ТАБЛИЦА 12.4

МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ ПРИ 20 °С ПОСЛЕ ОТПУСКА

Марка стали

Способ сварки

ав

а0.2

 

 

кси,

 

 

 

 

 

 

 

 

МПа

 

%

Дж/сма

 

 

 

 

 

 

15ХМ

Ручная

дуговая

450—500

220—300

15—22

30—55

140—200

 

электродами

 

 

 

 

 

 

ЦУ-2ХМ- *

 

 

20-22

 

 

20ХМЛ

Полуавтоматиче­

420—450

240—280

55 -6 0

140—200

 

ская

 

дуговая в

 

 

 

 

 

 

среде

С02 прово­

 

 

 

 

 

 

локой

 

 

 

 

 

 

 

 

Св-08ХГСМА

 

 

 

 

 

12Х1МФ,

Ручная

дуговая

500—580

350—450

15—18

70—75

130—160

15Х1М1Ф

электродами ЦЛ-20

450—500

300—320

22—26

70—76

160—200

15Х1М1Ф*

Автоматическая

 

дуговая под флю­

 

 

 

 

 

 

сом

проволокой

 

 

 

 

 

 

Св-08ХМФА

 

 

 

 

 

* Свойства

металла

шва.

 

 

 

 

 

отпуска и неполной перекристаллизации. Снижение длительной прочности сварных соединений по сравнению с основным метал­ лом зависит от характера термического цикла сварки, степени упрочнения -сталей термической обработкой и структурной ста­ бильности стали.

Длительная прочность хромомолибденовых сталей и их сварных соединений находится примерно на одном уровне (табл. 12.5). Это объясняется тем, что вследствие малой про-

 

 

 

 

 

 

ТА БЛИЦА 12.5

ДЛИТЕЛЬНАЯ ПРОЧНОСТЬ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ ЗА 105 Ч

 

 

 

[2,

4]

 

 

 

 

 

 

 

 

Темпера­

Длительная проч­

 

 

 

 

 

ность за 10е ч, МПа

Марка стали

Способ сварки

 

тура

 

 

 

испыта­

 

сварное

 

 

 

 

 

ния, °С

 

 

 

 

 

 

сталь

соедине­

 

 

 

 

 

 

 

ние

15ХМ

Ручная

дуговая

электродами

450

265

264

 

ЦУ-2ХМ

 

 

 

550

63

59

20ХМЛ

Полуавтоматическая

дуговая

475

274

226

 

в среде

С02

проволокой

550

59

58

12Х1МФ,

Св-08ХГСМА

электродами

565

83

64

Ручная дуговая

15Х1М1Ф

ЦЛ-20

 

дуговая под

 

88

74

15Х1М1Ф

Автоматическая

 

88

78

флюсом проволокой Св-08ХМФА

каливаемости и нерегламентируемой скорости охлаждения при нормализации стали этой группы упрочняются в процессе тер­ мической обработки незначительно, а следовательно, и мало склонны к разупрочнению при сварке.

Хромомолибденованадиевые стали разупрочняются при сварке в большей степени, так как сталь 15Х1М1Ф, например, охлаждается при нормализации принудительно со скорстью около 1000 °С/ч, а трубы из стали 12Х1МФ проходят закалку.

Если коэффициент жаропрочности сварных соединений (т. е. отношение длительной прочности сварного соединения к дли­ тельной прочности основного металла) для нормализованной и отпущенной стали 15Х1М1Ф при ручной автоматической сварке равен 0,84—0,88, то для закаленной и отпущенной стали 12Х1М1Ф (толстостенные паропроводные трубы) он равен 0,77. Коэффициент жаропрочности сварных соединений хромомолиб­ денованадиевых сталей на уровне единицы можно обеспечить, используя после сварки в качестве термической обработки нор­ мализацию с отпуском. Однако в этом случае необходимо при­ менять такие сварочные материалы, которые обеспечивают термическую прорабатываемость швов на уровне свариваемой стали. Термическая же обработка должна быть не местной, а общей для всей сварной конструкции. Например, автоматйческая сварка стали 15Х1М1Ф под флюсом АН-22 проволокой Св-14Х1М1ФА с последующей нормализацией и отпуском обес­ печивает длительную прочность сварных соединений при 565 °С за 10s ч условного испытания, равную 88 МПа, а электрошлаковой проволокой Св-08ХМФ — 82 МПа [5].

Что касается кратковременных механических свойств свар­ ных соединении при рабочих температурах, то они не ^уступают соответствующим свойствам свариваемых сталей.

Раздел 4 ВЫСОКОЛЕГИРОВАННЫЕ СТАЛИ

■ ■ И СПЛАВЫ

Гл ава 13. МАРТЕНСИТНЫЕ СТАЛИ (Зубченко А. С.)

13.1. Состав и свойства сталей

13.1.1. Назначение и марки сталей

В большинстве случаев высокохромистые мартенситные стали имеют повы­ шенное содержание углерода, некоторые из них дополнительно легированы никелем (табл. 13.1). Углерод, никель и другие аустенитообразующие эле­ менты расширяют область у и способствуют практически полному у-И 1 1)- превращению в процессе охлаждения. Применение для закаленной стали отжига при температурах ниже точки Аз способствует отпуску структур за­

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