第五章焊接裂纹课件.ppt
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1、第五章焊接裂纹,第一节概述,第二节焊接热裂纹,第三节焊接冷裂纹,第四节再热裂纹,第五节层状撕裂,第六节应力腐蚀裂纹,第七节焊接裂纹综合分析和判断,第五章 焊接裂纹,重点内容,1、裂纹的分类用一般特征2、结晶裂纹的形成机理、影响因素及其防冶措施3、焊接冷裂纹的形成机理4、应力腐蚀裂纹形成机理5、层状撕裂产生原因及防止6、焊接裂纹综合分析及判断,各种裂纹断口形貌特征。,第一节概述,一、危害性 焊接结构产生裂纹时,轻者需要返修,浪费人力、物力、时间,重者造成焊接结构报废,无法修补。更严重者造成事故、人身伤亡。如:1969年有一艘5万吨的矿石运输船在太平洋上航行时,断裂成两段而沉没,在压力容器破坏事故
2、中,有很多都是由于焊接裂纹造成。因此,解决研究焊接裂纹已成为当前主要课题。,二、焊接裂纹的分类及特征,1.按照裂纹走向和分布位置分类:焊缝中纵向裂纹焊缝上横向裂纹热影响区纵向裂纹热影响区横向裂纹火口(弧坑)裂纹焊道下裂纹焊缝内部晶间裂纹焊趾裂纹热影响区焊缝贯穿裂纹焊缝根部裂纹,纵向裂纹,2 、按产生本质分类,1)热裂纹 (高温裂纹)产生:热裂纹(高温裂纹),高温下产生存在部位:焊缝为主,热影响区也存在。,特征:宏观看, 沿焊缝的轴向成纵向分布(连续或继续),也可看到焊缝横向裂纹,裂口均有较明显的氧化色彩,表面无光泽。微观上,沿晶粒边界分布,属于沿晶断裂性质。,热裂纹分类,结晶裂纹:在凝固的过程
3、-结晶过程中产生高温液化裂纹:在高温下产生,钢材或多层焊的层间金属含有低熔点化合物经重新溶化在收缩应力作用下,沿奥氏体晶间发生开裂。多边化裂纹:产生温度低于固相线温度,因存在晶格缺陷(位错和空位),物理化学的不均匀性,在应力作用下,缺陷聚集形成多边化边界,使强度塑性下降,沿多边化边界开裂,多发生纯金属或单相奥氏体合金焊缝中。,HAZ液化裂纹,结晶裂纹,多边化裂纹,3)冷裂纹,产生温度:温度区间在+100-75之间 存在部位:多在热影响区,但也有发生在焊缝。特征(断口):宏观: 断口具有发亮的金属光泽的脆性断裂特征。微观: 晶间断裂,但也可穿晶(晶内)断裂,也可晶间和穿晶混合断裂。,2)再热裂纹
4、(消除应力处理裂纹),由于重新加热(热处理)过程中产生称再热裂纹消除应力处理裂纹。,冷裂纹分类:,延迟裂纹:特点不在焊后立即出现,有一段孕育期产生迟滞现象称延迟裂纹。淬硬脆化裂纹(淬火裂纹):淬硬倾向大的组织易产生这种裂纹(与氢含量关系不大)。 低塑性脆化裂纹:在比较低的温度下,由于收缩应变超过了材料本身的塑性储备产生的裂纹称低塑性脆化裂纹。,延迟裂纹,4)层状撕裂:,由于轧制母材内部存在有分层的夹杂物(特别是硫化物夹杂物),在焊接时产生的垂直轧制方向的应力,使热影响区附近地方产生呈“台阶”状的层状断裂并沿穿晶发展。,5)应力腐蚀裂纹:,金属材料在某些腐蚀介质和拉应力共同作用下所产生的延迟破裂
5、现象,称应力腐蚀裂纹。,三、热裂纹与冷裂纹的基本特点,本节结束,第二节 焊接热裂纹,焊接热裂纹是焊接生产中常见的一种焊接缺陷,一般的低碳钢、低合金钢,不锈钢、铝合金、镍基合金等,在焊接过程中都可能会产生热裂纹。 常见的热裂纹主要是结晶裂纹、液化裂纹和多边化裂纹。有时把高温空穴开裂和蠕变开裂(包括再热裂纹)也划分在热裂纹当中。 焊接生产中遇到的热裂纹主要是结晶裂纹。,一、结晶裂纹的形成机理 1、产生机理1)产生部位:结晶裂纹大部分都沿焊缝树枝状晶的交界处发生和发展的,常见的沿焊缝中心纵向开裂,有时也发生在焊缝内部两个树枝状晶体之间。 对于低碳钢、奥氏体不锈钢、铝合金、结晶裂纹主要发生在焊缝结晶过
6、程中的薄弱地带晶界,含杂质较多的钢种,除发生在焊缝上外,还出现在近缝区上。,结晶裂纹, 500图中上部是焊缝,下部是母材,裂缝分布在先共析铁素体中,340裂缝发生在一次结晶晶界上的先共析铁素体中,并沿铁素体扩展,这种情况与非金属夹杂物呈链状分布在先共析铁素体中有关。,2)熔池各阶段产生结晶裂纹的倾向,在焊缝金属凝固结晶的后期,低熔点共晶物被排挤在晶界,形成一种所谓的“液态薄膜”,在焊接拉应力作用下,就可能在这薄弱地带开裂,产生结晶裂纹。 产生结晶裂纹原因:液态薄膜 拉伸应力 结晶裂纹是在焊缝结晶过程中产生的,但是究竟产生在结晶的哪个阶段哪?,固液阶段:这一区也称为“脆性温度区”即图上a、b之间
7、的温度范围,固相阶段:也叫完全凝固阶段,以低碳钢焊接为例可把熔池的结晶分为以下三个阶段,液固阶段:,TB称为脆性温度区,在此区间易产生结晶裂纹,杂质较少的金属 TB小,产生裂纹的可能性也小,杂质多的金属TB大,产生裂纹的倾向也大。,综上所述:当温度在脆性温度区间时,焊缝金属产生裂纹的可能性较大;当温度高于或低于脆性温度区时,焊缝金属具有较大的抵抗结晶裂纹的能力,产生结晶裂纹的倾向小。 一般情况下,杂质少的金属由于脆性温度区的范围窄,拉伸应力在此区间的作用时间短,应变量小,焊接时产生裂纹的可能性小;若含杂质较多或有明显方向性粗大晶粒时,脆性温度区范围变宽,拉伸应力在此区的作用时间长,裂纹倾向大。
8、,从上述的讨论中可以看出:由低熔点共晶形成的液态薄膜是产生结晶裂纹的主要根源。 但大量的试验表明当低熔点共晶的数量达到一定界限时,反而具有愈合裂纹的作用,即低熔点共晶达到一定数量后,可以自由流动,填充有裂纹的部位,减少裂纹的形成,所以为防止结晶裂纹的产生,有时在焊接过程中加入一定量的硅,利用低熔点共晶形成愈合作用而消除裂纹。,为了进一步证明结晶裂纹产生的条件,焊接专家们进行了大量的分析和研究,通过一系列的试验,建立了各种不同的理论,其中以前苏联学者普洛霍洛夫的理论最具有代表性,他从理论上提出了拉伸应力与脆性温度区内被焊金属塑性变变化之间的关系。,3)产生结晶裂纹的条件,在焊缝的塑性用P表示,
9、当在某一瞬时温度时有一个最小的塑性值(Pmin)(出现液态薄膜时)。 Pmin-e= es受拉伸应力所产生的变形用e表示,e=f(T)也是温度的函数 .并按曲线1、2、3变化。,在脆性温度区焊缝所承受的拉伸应力所产生的变形大于焊缝金属所具有的塑性时产生裂纹即 高温阶段晶间塑性变形能力足以承受当时所发生塑性应变量,因此不产生热裂纹。,产生裂纹的条件,脆性温度区内金属的塑性:TB内金属的塑性越小,越易产生结晶裂纹。这与焊缝的化学成分、晶粒大小和应变速率有关。,结论,脆性温度区间大小: TB大,拉应力作用时间长,产生裂纹可能性大,TB取决于焊缝化学成分,杂质性质与分布,晶粒大小。,在TB内的应变增长
10、率(拉伸应力的增长率):在TB内,随温度的下降,收缩产生的拉伸应力增大,应变增长率增大,容易产生结晶裂纹,应变增长率主要决定于被焊材料的热物理性能、焊件的刚度、焊接的工艺和温度场等。,二、焊接结晶裂纹的影响因素两个方面:冶金因素、力的因素,1)冶金因素 合金状态图和结晶温度倾向:结晶裂纹倾向的大小随着该合金状态图结晶温度区间的增大而增加。 备注:焊接条件下凝固属于不平衡结晶。实际凝固线比平衡条件下要左移。,合金元素对产生结晶裂纹的影响,合金元素及杂质对结晶裂纹的影响十分复杂,但又非常重要。往往是多种元素相互影响,共同作用,甚至彼此矛盾,其中各种元素形成低熔点薄膜杂质是影响结晶裂纹产生的重要因素
11、。,a) S、P 几乎在各类钢中存在都会增加结晶裂纹的倾向,即使微量存在,也会使结晶区间增大。,i)S、P增加结晶温度区间,脆性温度区间TB裂纹,ii)S、P产生低温共晶,使结晶过程中极易形成 液态薄膜,因而显著增大裂纹倾向,因此S、P是是最为有害的杂质。,b) C 影响结晶裂纹的主要因素,并且加剧其他元素的有害作用。 i).C0.16% Mn/S脱硫无效,加剧P有害作用,裂 iii).C0.51% S、P在各相中溶解度低,析出S、P集富在晶界上,裂纹,Mn具有脱S作用,其中Mn熔点高,早期结晶呈球状分布,抗裂,含碳量C0.16% P对形成结晶裂纹的作用超 过了S,Mn无意义,c) Mn,注
12、意:,d) Si 硅是有利于消除结晶裂纹的元素,但 Si0.4% 易形成低熔点的硅酸盐夹杂使裂纹,对硫的亲合力大,形成高熔点的硫化物,比锰的去硫效果好,消除结晶裂纹有良好的作用。,e) Ti 、锆(Z)和稀土元素,注:A 焊缝中加入轻稀土,焊缝成分分析,例如:强度为600MPa焊条研究,焊缝冲击断口SEM形貌(a)、(b)、(c) 未加入稀土 (d)、(e)、(f) 加入2%稀土,焊缝金属金相组织a、未加入稀土 b、加入2%稀土,f) 镍 焊缝中镍的加入是为了改善低温韧性,但它容易和S形成低熔点共晶,而且会呈膜状分布于晶界,会引起结晶裂纹。因此需严格控制焊缝S、P的含量,同时加入锰、钛等合金抑
13、制硫的有害作用。,e) 氧,截止到目前为止,还没有确定的结论来描述氧对结晶裂纹的影响,但通过一系列的试验表明,在焊缝中O,降低S的有害作用,初步解释为氧、硫、铁能形成Fe-FeS-FeO三元共晶,使FeS由薄膜变成球状,降低产生裂纹的可能性。 通过以上的分析和探讨,合金元素对结晶裂纹的影响非常重要,一般认为C、S、P的影响最大,其次是Cu、Ni、Si、Cr等,而对N、O等的影响还没有形成统一的意见。,为了能够根据化学成分来判断焊接条件下焊缝(或母材)对结晶裂纹的倾向大小,建立一定的判据, 如:临界应变增长率()、热裂纹的敏感系数()及最大裂纹长度等,但这些判据都是结合具体钢种和试验条件得到的,
14、有一定的局限性,而且只考虑化学成分的影响是不全面的,只能进行裂纹倾向的相对判断。,焊缝对结晶裂纹的倾向大小的判据,日本JWS临界应变增长率CST,CST=(-19.2C-97.2S-0.8Cu-1.0Ni+ 3.9Mn+65.7Nb-618.5B+7.0)*10-4,当时,可以防止裂纹,热裂敏感系数HCS公式,当HCS4时,可以防止裂纹,凝固结晶组织形态对结晶裂纹的影响,杂质的低熔点共晶所造成的液态薄膜是产生结晶裂纹的重要因素。 若将晶界的液态薄膜改变为球状的形态,抗裂性 。,固体晶粒与残液之间的表面张力固体晶粒之间的表面张力固相与液相的接触角当 越小 越小 =0 残液在固体晶粒以薄膜存在裂=
15、180残液以球状形态分布裂,固相晶粒之间和固液之间表面张力的平衡关系为,一次结晶组织形态及组织对结晶裂纹的影响,晶粒大小:晶粒粗大裂纹的倾向初生相: 相裂 裂 线膨胀系数小于 , 相变应力裂,2)力的因素,在焊接时脆性温度区内金属的强度小,在脆性温度区内金属所承受的拉伸应力是产生结晶裂纹的充分条件。,在脆性温度区内金属的强度,在脆性温度内金属所承受的拉伸应力,金属的强度,决定于,晶内强度,晶间强度,T ,T 时, 发生晶间断裂,当T 时 =,称金属的等强温度,若焊缝所受拉伸应力为 随温度变化始终不超过 ,则不会产生结晶裂纹 产生结晶裂纹,产生结晶裂纹的条件是冶金因素和力共同作 用,二者缺一不可
16、,3、防止结晶裂纹的措施,1)冶金方面 控制焊缝中有害杂质的含量,限制S、P、C含量,S、P0.03%-0.04%焊丝C0.12% (低碳钢)焊接高合金钢选用超低碳焊丝改善焊缝的一次结晶细化晶粒,加入Mo、V、Ti、Nb、Zr、Al等,2)工艺方面(减少拉应力)a 焊接工艺参数: b 接头形式:,备注:表面堆焊和熔深较浅的对接焊抗裂性高,如图a,b;熔深较大的对接和各种角接抗裂性较差,如图c,d,e,f。,c 焊接次序:,四、近缝区液化裂纹,液化裂纹是一种沿奥氏体晶界开裂的微裂纹,一般尺寸较小,在0.5以下,特殊情况下达到1。有时液化裂纹还会出现在熔合区的凹陷区以及多层焊的层间过热区,一般情况
17、下只有在金相磨片做显微观察时才能发现。 液化裂纹的尺寸虽然很小,就其本身而言,危害不大,但它常常成为冷裂纹、再热裂纹、脆性破坏的发源地,必须引起足够的重视。,1、 产生部位及原因 通常产生在母材的热影响区的粗晶区,也可产生在多层焊缝的焊层之间,液化裂纹属于晶间开裂性质,裂纹断口呈典型的晶间开裂特征。2、 产生原因 1)近缝区晶界处存在低熔点杂质。 2)近缝区存在晶间液膜(低熔点共晶体)。,液化裂纹,3、影响因素,1)化学成分:主要出现在合金元素多的材料中,有害元素B、Ni、Cr。2)工艺因素 :焊接线能量不宜过大,同时考虑熔池形状,倒草帽形不利。,4、防止措施,1)控制S、P等杂质含量如采用电
18、渣精炼的方法,去除合金中的杂质。2)焊接工艺上,采用小线能量,避免近缝区晶粒粗化,五、多边化裂纹多边化裂纹是在形成多边化的过程中,由于高温时的塑性低而形成的,又称高温低塑性裂纹。,1、形成条件(形成机理) 多数在焊缝中产生,焊缝金属结晶中存在很多高密度的位错,在高温和应力的共同作用下,位错发生移动和聚集而形成二次边界,即 “多变化边界”,在冷却过程中,热塑性降低导致沿多边化边界产生裂纹,即多边化裂纹。,2、多边化裂纹的主要特点,1)发生部位与材料 主要发生在焊缝中,个别情况也出现在HAZ区,常见于单相奥氏钢或纯金属的焊缝金属。 裂纹走向:以任意方向贯穿树枝状结晶。2)常常伴随有再结晶晶粒出现在
19、裂纹附近,多边化裂纹总是迟于再结晶3)裂纹多发生在重复受热金属中(多层焊)4)断口呈现出高温低塑性断裂,3、影响因素1)合金成分的影响 在焊缝中加入一些提高多边化过程激活能的元素,可有效阻止多边化过程,如:Mo、W、Ti、Ta(钽)等。2)应力状态的影响 有应力存在,增加原子的活动性,使多边化过程加速。3)温度的影响 在形成多边化过程的温度越高所需要的时间越短。,本节结束,第三节 焊接冷裂纹,冷裂纹的危害:冷裂纹是焊接结构中生产中较为普遍的一种裂纹,是在焊接后冷却到较低温度下产生的。由此带来的危害性十分严重,往往是在使用过程中突然出现的,不仅使焊接结构本身受到损失,更重要的是直接威胁人类的生命
20、,必须予以足够的重视。,一、冷裂纹的危害及一般特征,冷裂纹的一般特征:1.产生温度:在冷却过程中,Ms点附近或0000下温度区间逐渐产生的。2.产生的钢种和部位:发生在高碳钢、中碳钢、低合金、中合金高强钢的热影响区;合金元素含量多的超高强钢、钛合金发生在焊缝上。.起源:多发生在有缺口效应和物理化学不均匀的氢聚集地带。.裂纹的走向:沿晶、穿晶两种状态.产生时间:可焊后立即出现,也有的几小时,天或更长时间,被称为延迟裂纹。,二、冷裂纹种类,延迟裂纹是冷裂纹中一种最普遍的形态,本章以它为例讨论低合金高强钢的延迟裂纹问题。,延迟裂纹三种形态 :,1)焊趾裂纹2)焊道下裂纹,3)根部裂纹,)焊趾裂纹:起
21、源与母材与焊缝的交界处,并伴有明显的应力集中现象,如:咬边、未焊透等现象,裂纹的走向与焊道平行,由焊趾表面向母材延伸。)焊道下裂纹:发生在淬硬倾向较大的、含氢量较高的热影响区,裂纹走向与熔合线平行,有时也会出现垂直于熔合线的情况。)根部裂纹:主要发生在含氢量高、预热温度不足并伴有根部应力集中的部位,可能出现在的过热区或焊缝金属中。 实际焊接过程中的延迟裂纹远不止三种,但以上三种具有非常典型的代表意义。,三、延迟裂纹的机理,大量的实践和理论研究证明,高强钢焊接时产生延迟裂纹的原因主要是:钢种的淬硬倾向、焊接接头的含氢量及其分布、焊接接头的拘束应力。三个因素在一定条件下相互联系、相互促进。延迟裂纹
22、的开裂过程存在这两个不同的阶段,即裂纹的起源和裂纹的扩展。 我们只从宏观的角度阐述一下产生延迟裂纹的三要素。,1、钢种的淬硬倾向,焊接接头的淬硬倾向主要决定于钢种的化学成分,其次是焊接工艺,还有焊接结构、板厚及冷却条件等。钢种淬硬倾向越大,越容易产生裂纹,因此采用高强度钢构造焊接结构就具有一定的局限性,其原因为 :,1)形成脆硬的马氏体 2)淬硬产生晶格的缺陷,淬硬马氏体的形成:马氏体是在铁中的固溶体,原子以间隙原子存在于晶格中,在焊接条件下,近缝区的加热温度高,奥氏体晶粒发生严重长大,快速冷却时,粗大的奥氏体转变为粗大的马氏体,马氏体本身是一种脆硬的组织,发生断裂时消耗较低的能量,因此焊接接
23、头有马氏体的存在,裂纹易于形成和扩展。尤其当形成孪晶马氏体后,其硬度更高,脆性更大,对裂纹的敏感性更强。,淬硬形成的晶格缺陷:金属在热力不平衡的条件下会形成大量的晶格缺陷,主要是空位和位错,研究表明:随焊接热应变量的增加,位错密度也随之增加,同时由于应力和热力条件的不平衡,空位和位错不断移动和聚集,当数量达到一定值时,就形成了裂纹源,在应力的继续作用下不断的发生扩展而形成裂纹。为了识别淬硬的程度,常常用硬度做为标志,用的最高硬度max评定淬硬倾向。,2、氢的作用,氢是引起高强钢焊接时产生延迟裂纹的重要因素之一,氢具有延迟作用,由氢引起的延迟裂纹称为氢致裂纹或称氢诱发裂纹. 研究表明:高强钢焊接
24、接头的含量越高,裂纹的敏感性越大,当局部达到某一值时,就会产生裂纹,此临界值称为临界含氢量,用Hcr表示。 钢中的氢含量分为残余氢和扩散氢两部分,一般情况下,残余氢较少,扩散氢对冷裂纹的产生和扩展起决定性作用。在高温下大部分扩散氢逸出金属,不会产生裂纹,只有在较低温度下扩散氢具有致裂作用。,对于氢在形成冷裂纹中的作用可以从以下四个方面理解:1)氢的来源及焊缝中的氢含量2)金属组织对氢扩散的影响3)热影响区氢致裂纹产生,氢在致裂过程中的动态行为4)氢致延迟裂纹开裂机理,1)氢的来源及焊缝中的氢含量,来源:焊接材料中的水分、焊件坡口处的铁锈和油污以及环境湿度等。焊缝中的含氢量与焊条的类型、烘干温度
25、和焊接冷却速度有关。,2)金属组织对氢扩散的影响,氢在不同组织中的溶解度和扩散系数不同。在奥氏体中的溶解度大于铁素体,在铁素体中的扩散速度大于奥氏体。焊接时在高温作用下,大量的氢溶解在熔池中,在随后的冷却凝固过程中,溶解度急剧下降,氢极力逸出,但因冷却很快,使氢来不及逸出而保留在焊缝金属中,焊缝中的氢处于过饱和状态。,3)热影响区氢致裂纹产生,氢在致裂过程中的动态行为, 含碳量较高的钢对裂纹和氢脆的敏感性较大,在焊接过程中尽量控制使焊缝金属的含碳量低于母材,因此对于焊接一般低合金钢时,延迟裂纹往往出现在热影响区。 在焊接过程中由于热源的高温作用,焊缝金属中溶解了很多的氢,冷却时又极力进行扩散和
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