Материал: Сварка и свариваемые материалы. Свариваемость материалов

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

Для ориентировочной оценки влияния легирующих элемен­ тов на свариваемость и низкотемпературную пластичность свар­ ных соединений могут быть использованы данные, представлен­ ные на рис. 31.3. Единственный легирующий элемент, который повышает пластичность молибденовых и вольфрамовых сплавов при легировании в количестве 1 % (по массе), является рений. Наряду с Re на свариваемость вольфрамовых сплавов благо­ приятно влияет молибден. Увеличение в сплавах W содержания Мо до 30 % (по массе) повышает пластичность сварных соеди-

 

[0]х/<?? °/o(rw массе)

Рис. 31.3. Влияние легирующих эле­

Рис. 31.4. Зависимость температуры хладно­

ментов на температуру хладноломко­

ломкости сварных

соединений

сплавов ЦМ6

сти молибдена

(/) и ЦМ10 (2)

от содержания кислорода

 

в металле шва

[2]

нений, однако температура плавления сплава при этом снижается до 3193 К.

Основным препятствием получения качественных сварных соединений является наличие примесей в основном металле в количествах, значительно превышающих их предел раствори­ мости. Рост содержания кислорода в молибденовых сплавах приводит к появлению и резкому увеличению температуры вязко-хрупкого перехода сварного соединения (рис. 31.4).

Так как в молибдене при комнатной температуре растворя­ ется не более 0,0001 % (по массе) Ог, можно утверждать, что практически весь кислород, содержащийся в сплаве, будет сег­ регировать на границах зерен в свободном состоянии и в виде оксидов. И в том, и в другом случае пластичность сварных со­ единений молибденовых сплавов резко снижается; чем больше толщина пленки МоОг, тем выше температура хладноломкости соединения.

При содержаниях примесей внедрения, характерных для промышленных сплавов на основе металлов VIA подгруппы,

уменьшение размера зерна способствует росту низкотемпера­ турной пластичности. Это обусловлено, с одной стороны, повы­ шением протяженности границ зерен, и, как следствие, сниже­ нием уровня пограничных сегрегаций. С другой стороны, при наблюдаемых в поликристаллах ориентировках смежных зерен пластическая деформация передается путем возбуждения ис­

точников дислокаций в непосред­

 

ственной

близости

от

границы

 

зерна. Для этой цели необхо­

 

димо,

чтобы

прочность

границы

 

была

выше напряжения возбуж­

 

дения

источников дислокаций.

 

 

Азот оказывает двоякое влия­

 

ние

на

пластичность

сварных

 

соединений

молибденовых

спла­

 

вов.

В

сплаве

ЦМ6,

содержа­

 

щем

в

исходном

состоянии

 

0,008 %

(по

массе)

Ог,

увеличе­

 

ние содержания

азота

в металле

 

шва до 0,0288 приводит к неко­

 

торому

снижению

температуры

 

хладноломкости. В сплаве ЦМ10

 

увеличение

содержания

азота

 

от 0,0012 до 0,0282 %

(по

мас­

 

се)

не

оказывает

заметного

 

влияния

на

температуру

хлад­

 

ноломкости

сварного

соедине­

 

ния. Следует учесть, что в по­

 

следнем

случае

увеличение

со­

 

держания азота в металле шва

серы (г) на Переход хрома из пла*

сопровождалось

 

возрастанием

стичного в хрупкое состояние при ис­

содержания

кислорода.

Такое

пытании на растяжение (сплошные

совместное

влияние

азота

и

ли^ии — рекристаллизованный металл,

штриховые — деформированный)

кислорода на пластичность свар­

ных соединений молибденовых сплавов может рассматриваться как следствие весьма тонкого конкурентного взаимодействия этих примесей на границах зерен [2].

Сведения, приводимые в литературе, о влиянии углерода на низкотемпературную пластичность молибденовых сплавов про­ тиворечивы. В ряде сообщений говорится о положительном влиянии углерода, вводимого в молибден в количествах, даже превышающих необходимое для раскисления. Увеличение пла­ стичности молибденовых сплавов обусловлено нейтрализацией вредного влияния кислорода. Это свидетельствует о том, что улучшение свариваемости сплавов на основе металлов VIA под­ группы достигается оптимальным легированием, способствую­ щим нейтрализации примесей внедрения.

Сравнительные данные о влиянии азота, кислорода, угле­ рода и серы на температуру вязкохрупкого перехода хрома приведены на рис. 31.5.

Углерод, сера резко повышают температуру вязко-хрупкого перехода, в то время как кислород оказывает на пластичность хрома наименьшее влияние. Поэтому при разработке низколе­ гированных сплавов хрома, предназначающихся для сварных конструкций, особое внимание уделяют содержанию в металле углерода и серы. Их концентрация в сплаве должна находиться либо на уровне предельной растворимости, либо эти примеси должны быть связаны в термодинамически стабильные соеди­ нения, что может быть достигнуто легированием сплава неболь­ шим количеством элементов IVA и VA подгрупп и редкоземель­ ными элементами.

Таким образом, анализ особенностей изменения свойств сварных соединений в связи с наличием в них примесей внед­ рения в различных количествах позволяет наметить наиболее эффективные пути улучшения свариваемых металлов VIA под­ группы. К ним относятся, во-первых, очистка исходного мате­ риала от элементов, образующих с ним твердые растворы внед­ рения. Особенно остро эта проблема стоит при производстве сплавов на основе вольфрама и хрома; во-вторых, рациональное легирование химически активными элементами с целью связы­ вания примесей в термодинамически стабильные соединения.

Механические свойства сварных швов на тугоплавких метал­ лах могут быть улучшены, если их легировать элементами, ко­ торые наряду с увеличением высокотемпературной прочности и пластичности при нормальной температуре уменьшают размер зерна. К таким элементам относятся Al, Ti, Zr, Hf, Ir, Nb и др. Из этих элементов наиболее эффективными являются Zr, Hf, Ir.

Сплавы тугоплавких металлов VIA подгруппы, получаемые методами вакуумно-дугового и электронно-лучевого переплава, обладают значительно меньшей склонностью к образованию пористости в сварных соединениях, чем аналогичные сплавы, изготовленные методами порошковой металлургии. Обычно это вызвано тем, что порошковые сплавы имеют повышенное со­ держание газовых примесей. Однако в сварных соединениях, выполненных на порошковых сплавах даже с меньшим содер­ жанием примесей, чем в литом металле, как правило, наблю­ дается пористость. Однако имеются факты, свидетельствующие о том, что склонность к образованию трещин в сварных соеди­ нениях порошковых сплавах вольфрама значительно ниже, чем в литых сплавах того же химического состава.

Качество сварных соединений, механические свойства швов, и в особенности их низкотемпературная пластичность чрезвы­ чайно чувствительны к структурному состоянию исходного ма­ териала [2].

При сварке тонколистовых материалов реализуется двухмер­ ная схема кристаллизации сварочной ванны. Кристаллизация начинается с оплавления зерен в зоне сплавления, т. е. при сварке тонколистовых материалов кристаллизация шва проис­ ходит путем эпитаксиального роста его кристаллитов. Кристал­ литы металла шва наследуют кристаллографическую ориенти­

ровку тех зерен, с оплавленной поверхности

 

которых

происхо­

дит их рост.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результат сопоставления температуры хладноломкости ос­

новного металла Гх"

и сварного соединения

 

Т% ЦМ6

и ЦМ10

 

 

 

 

 

в

различном

структур­

 

 

 

 

 

ном состоянии,

а

также

 

 

 

 

 

других

 

промышленных

 

 

 

 

 

и

опытных

сплавов

мо­

 

 

 

 

 

либдена

свидетельст­

 

 

 

 

 

вуют

о

наличии

доста­

 

 

 

 

 

точно

четкой (рис.

31.6)

 

 

 

 

 

корреляции

между

свой­

 

 

 

 

 

ствами

основного

метал­

 

 

 

 

 

ла

и

его

сварного со­

 

 

 

 

 

единения:

повышение

 

 

 

 

 

температуры

хладно­

Рнс. 31.6. Изменение температуры хладноломко­

ломкости основного

ме­

сти сварных соединений некоторых молибдено­

талла

приводит

к увели­

вых сплавов в

зависимости

от

температуры

хладноломкости

основного металла,

определен­

чению

 

и

температуры

ной при испытании на изгиб поперек направле­

хладноломкости

 

 

свар­

 

ния прокатки

[2]:

 

 

 

/ - ЦМ10; 2 — ЦМ6;

3 — Мо-А1-С; 4 — МЛТ;

ного соединения Гхс.

тол­

5 — Мо—0,6 V;

6 — ТСМ-3; 7-М ЧВП

 

С

увеличением

 

 

 

 

 

щины

 

свариваемых

ме­

таллов возникают серьезные трудности, связанные с перегре­ вом металла шва, увеличением ЗТВ и, как следствие, образо­ ванием трещин. Применение способов сварки давлением в ряде случаев позволяет решить многие проблемы сварки хрома, мо­ либдена и вольфрама.

Весьма удовлетворительной свариваемостью обладают сплавы молибдена и вольфрама при сварке трением. Процесс можно осуществлять на воздухе и в вакууме с получением вы­ соких механических свойств, хотя Тх сварных соединений на 150—200 К выше, чем Гх основного металла. Причиной этого может быть искривление исходного волокна в зоне стыка. Про­ ведение процесса сварки трением в вакууме позволяет снизить давление и величину осадки, что способствует повышению пла­

стичности соединений.

Диффузионная сварка металлов VI подгруппы производится обычно в вакууме, но может осуществляться в инертной среде и в водороде [9]. В связи с высокими температурами начала адгезионного взаимодействия при сварке в зоне разогрева про­

исходит рекристаллизация, приводящая к снижению механи­ ческих свойств соединений. Наиболее часто используется техно­ логия диффузионной сварки с применением промежуточных прослоек, обладающих более низкой энергетической устойчи­ востью электронных конфигураций и позволяющих предотвра­ тить процесс рекристаллизации. В качестве прослоек исполь­ зуются: для вольфрама Ni, Nb, Ti, Ni—Pd, Re—Та; для молиб­ дена Cu, Ag, Ni, Ti, Pt, Pd, Та, а также прослойки порошков.

31.3. Технология сварки тугоплавких металлов

При сварке сплавов на основе тугоплавких металлов особое внимание следует уделять подготовке поверхности торцов сва­ риваемых кромок. Допускается подготовка кромок к сварке порезкой абразивными камнями. Однако этим способом можно подготовить только детали несложной прямолинейной конфигу­ рации. При подготовке заготовок сложной формы из сплавов вольфрама оптимальные результаты достигаются электроэрозионной обработкой кромок. При электроискровой вырезке за­ готовок из сплавов хрома в поверхностном слое образуются микротрещины. Для молибденовых сплавов рекомендуется вы­ резка на гильотинных ножницах с последующим фрезерованием кромок. Точность сборки стыка — необходимое условие получе­ ния качественного сварного соединения.

Непосредственно перед сваркой требуется очистить поверх­ ности свариваемых кромок изделий от различного рода загряз­ нений. Основным методом очистки поверхности изделий из ту­ гоплавких сплавов является химическое травление. Удаление загрязнений поверхностного слоя позволяет улучшить низко­ температурную пластичность сварного соединения молибдена. В отличие от сплавов молибдена подготовка к сварке изделий из сплавов вольфрама, кроме операций химического травления или электролитического полирования, включает обязательную операцию вакуумного отжига.

В сварных конструкциях из тугоплавких металлов приме­ няют в основном листы толщиной 0,1—2 мм и реже больших толщин. Наиболее распространенные типы сварных соединений при АрДС и ЭЛС — стыковые без разделки и с разделкой кро­ мок. При сварке деталей толщиной менее 0,5 мм следует при­ менять соединения с отбортовкой кроиьк.

Как правило, сварку изделий из сплавов на основе металлов VIA подгруппы выполняют без присадки, используется прово­ лока того же химического состава, что и основной металл.

Дуговую сварку неплавящимся вольфрамовым электродом выполняют постоянным TOKQM на прямой полярности.

На формирование шва, структуру и механические свойства сварных соединений тугоплавких металлов существенно

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