不锈钢及其焊接工艺.ppt
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1、1,第四单元不锈钢及其焊接工艺,综合知识模块一 不锈钢的类型和性能综合知识模块二 奥氏体不锈钢的焊接 综合知识模块三 铁素体不锈钢的焊接综合知识模块四 马氏体不锈钢的焊接 综合训练,2,不锈钢是指能耐空气、水、酸、碱、盐及其溶液和其他腐蚀介质腐蚀的、具有高度化学稳定性的合金钢的总称。不锈钢具有良好的耐蚀性、耐热性和较好的力学性能,适于制造耐腐蚀、抗氧化、耐高温和超低温的零部件和设备。不锈钢中主加元素铬的质量分数Cr12,通常还含其他合金元素如Ni、Mn、Mo等。不锈钢之所以具有耐腐蚀性是因为:一是不锈钢中一定量的Cr元素,能在钢材表面形成一层不溶于腐蚀介质的坚固的氧化钝化膜,使金属与外界介质隔
2、离而不发生化学作用;二是大部分金属腐蚀属于电化学腐蚀,铬的加入可提高钢基体的电极电位;三是Cr、Ni、Mn、N等元素的加入还会促使形成单相组织,阻止形成微电池,从而提高耐蚀性。,3,综合知识模块一 不锈钢的类型和性能,能力知识点1 锈钢的类型不锈钢实际上是不锈钢和耐(酸)蚀钢的总称。在空气或弱介质中能抵抗侵蚀的钢称为不锈钢;在某些强腐蚀介质中能抵抗侵蚀的钢称为耐蚀钢。不锈钢不一定能耐(酸)腐蚀,而耐蚀钢一定具有良好的耐蚀性。不锈钢按其金相组织可分为铁素体型不锈钢马氏体型不锈钢奥氏体型不锈钢双相不锈钢(包括奥氏体铁素体型、奥氏体马氏体型)沉淀硬化不锈钢等,4,1铁素体不锈钢室温组织为铁素体铬的质
3、量分数Cr在1232.0的范围内。随Cr增加,其耐酸性能提高;加入钼后,则可以提高耐酸腐蚀性和抗应力腐蚀的能力。典型牌号有00Cr12、1Cr17、00Cr17Mo、00Cr30Mo2等主要用于制造硝酸化工设备的吸收塔、热交换器、储运和运输硝酸用的槽罐以及制造不承受冲击载荷的其它零部件和设备。根据C和N的总含量,铁素体不锈钢分为普通纯度和超高纯度两个系列。(1)普通纯度铁素体不锈钢 其碳的质量分数wc为0.1左右,并含有少量的氮,其典型的牌号为1Cr17、1Cr17Mo等。与奥氏体不锈钢相比,缺点是材质较脆,焊接性较差。其主要原因是其中碳和氮的总质量分数较高、在高温加热条件下造成钢的脆性转变温
4、度升高。(2)超高纯度铁素体不锈钢 通过真空或保护气体精炼技术炼出超低碳和超低氮含量(C+N总的质量分数0.0250.035)的超高纯度铁素体不锈钢,其典型牌号有00Cr18Mo2和00Cr27Mo等。这类钢不论在韧性、耐蚀性还是焊接性等方面均优于普通纯度的铁素体不锈钢,并得到了广泛的应用。,5,2马氏体不锈钢室温组织为马氏体铬的质量分数Cr在11.518.0范围内,碳的质量分数C最高可达1.0。马氏体不锈钢具有一定的耐酸腐蚀性和较好的热稳定性及热强性。主要用于力学性能要求较高、且在弱腐蚀介质中工作的零件和工具,也可作为温度在700以下长期工作的耐热钢使用,如汽轮机的叶片、内燃机排气阀和医疗器
5、械等。这类钢的焊接性较差,其典型牌号的钢板有1Cr13、2Cr13、3Cr13、1Cr17Ni2等。3奥氏体不锈钢室温组织为奥氏体它是在高铬不锈钢中加入适当的镍(镍的质量分数wNi为825)而形成的。奥氏体不锈钢是以Cr18Ni9铁基合金为基础,在此基础上随着用途的不同,发展了六大系列奥氏体不锈钢:1)在0Cr18Ni9的基础上降低碳的质量分数,获得00 Cr19Ni10等超低碳不锈钢,耐蚀性提高;在此基础上加入Mo、Cu、Ti,获得00 Cr17Ni14Mo2、00 Cr18Ni14Mo2Cu2Ti等,抗还原性酸的能力提高;2)在0Cr18Ni9的基础上增加碳的质量分数,获得1Cr18Ni9
6、等,强度提高;,6,3)在0Cr18Ni9基础上加入Ti、Nb等稳定碳化物元素,获得0Cr18Ni9Ti、1Cr18Ni9Ti、1Cr18Ni11Nb等,抗晶间腐蚀的能力提高;4)在0Cr18Ni9的基础上加入Mo、Cu、Ti等元素,获得1Cr18Ni12Mo2Ti、1Cr18Ni12Mo3Ti、0Cr18Ni12Mo2Cu2等,抗还原酸腐蚀的能力和抗晶间腐蚀的能力提高;5)在0Cr18Ni9基础上加入Cr、Ni等元素,可获得1Cr23Ni13、1Cr25Ni20等,耐热性提高;6)在0Cr18Ni9基础上用Mn、N代Ni,节约了Cr、Ni,获得1Cr17Mn6Ni5N、1Cr18Mn8Ni5
7、N,成本降低。奥氏体不锈钢属于耐蚀钢,在氧化性、中性及弱还原性介质中有良好的耐蚀性,是应用最广泛的不锈钢,其中以18-8型不锈钢最具有代表性,它具有较好的力学性能,便于机加工、冲压和焊接。在氧化性环境中具有优良的耐腐蚀性能和良好的耐热性能;但对溶液中含有氯离子(Cl-)的介质特别敏感,易于发生应力腐蚀。18-8型不锈钢按其化学成分中的碳的含量不同,可分为三个等级:一般含碳量(wc0.15%)、低碳级(wc0.08%)和超低碳级(wc0.03%)。如1Cr18Ni9、0Cr18Ni9、00Cr18Ni9三种钢材分别属于上述三个等级。部分奥氏体不锈钢可作为耐热钢使用,7,4.奥氏体-铁素体型双相不
8、锈钢室温组织为奥氏体+铁素体与含碳量相同的奥氏体不锈钢相比,具有较小的晶间腐蚀倾向和较高的力学性能,且韧性比铁素体不锈钢好。同时,由于少量铁素体的存在,还有利于奥氏体不锈钢在焊接过程中防止热裂纹的形成。当铁素体的体积分数在3060时,不锈钢具有特殊的抗点蚀、抗应力腐蚀的性能,如00Cr18Ni5Mo3Si2、0Cr26Ni5Mo2等牌号,这类钢的屈服点约为一般奥氏体不锈钢的两倍。广泛应用于化肥厂和化工厂等设备装置,其机械加工、冷冲压和焊接性能良好,且具有较好的耐蚀性能。沉淀硬化不锈钢沉淀硬化不锈钢是在不锈钢中单独或复合添加硬化元素,通过适当热处理获得高强度、高韧性并具有良好耐蚀性能的一类不锈钢
9、。通常作为耐磨、耐蚀、高强度结构件,如轴、齿轮、弹簧、阀等零件以及高强度压力容器、化工处理设备和航空航天设备等。,8,能力知识点2 不锈钢的性能1不锈钢的物理性能奥氏体不锈钢的线膨胀系数比低碳钢大50,热导率为低碳钢的1/3左右;铁素体不锈钢钢和马氏体不锈钢钢的线膨胀系数与低碳钢相近,而热导率仅为低碳钢的1/2左右。由于奥氏体不锈钢的特殊物理性能,在焊接过程中会引起较大的焊接变形,特别是在异种钢焊接时,由于两种材料的热导率和线膨胀系数有很大差别,会产生很大的残余应力,成为焊接接头产生裂纹的主要原因之一。奥氏体不锈钢通常是非磁性的,当冷加工硬化产生马氏体相变时,将产生磁性,可用热处理方法来消除马
10、氏体和磁性。2不锈钢的力学性能奥氏体不锈钢的综合性能最好,既有足够的强度,又有极好的塑性,同时硬度也不高。奥氏体不锈钢同绝大多数的其它金属材料相似,其抗拉强度、屈服点和硬度,随着温度的降低而提高;塑性则随着温度降低而减小;并具有较高的冷加工硬化性。马氏体不锈钢在退火状态下,硬度最低;可通过淬火硬化;正常使用时回火状态的硬度又稍有下降。铁素体不锈钢的特点是常温塑性低。当在高温长时间加热时,可能导致475脆化,脆性相产生或晶粒粗大等,使力学性能进一步恶化。,9,不锈钢的耐蚀性能不锈钢的主要腐蚀形式有均匀腐蚀(表面腐蚀)、点腐蚀、缝隙腐蚀、晶间腐蚀和应力腐蚀破裂等五种。(1)均匀腐蚀 由于不锈钢中铬
11、的质量分数在12.5以上,在氧化性介质中容易在表面形成富铬氧化膜,该膜能够阻止金属的离子化而产生钝化作用,同时还能提高基体的电极电位,因此提高了不锈钢的耐均匀腐蚀性能。(2)晶间腐蚀 该种腐蚀是一种局部腐蚀,能够导致晶粒间的结合力丧失,使材料强度几乎消失。所以在所有的腐蚀形式中,晶间腐蚀的危害性最大,容易造成设备突然破坏,而在金属外形上没有任何变化。奥氏体不锈钢和铁素体不锈钢均会产生晶间腐蚀。(3)点蚀 主要是由材料表面钝化膜的局部破坏所引起的,经试验研究表明,材料的阳极电位值越高,抗点蚀能力越好。超低碳高铬镍含钼奥氏体不锈钢和超高纯度含钼高铬铁素体不锈钢均有较高的耐点蚀性能。,10,(4)缝
12、隙腐蚀 主要是由介质的电化学不均匀性引起的。0Cr18Ni9及00Cr17Ni14Mo2型奥氏体不锈钢、铁素体及马氏体不锈钢在海水中均有缝隙腐蚀的倾向。适当增加铬、钼含量可以改善抗缝隙腐蚀的能力。实际上只有采用钛、高钼镍基合金和铜合金等才能有效地防止缝隙腐蚀的发生。因此,改变介质成分和结构形式是防止缝隙腐蚀的重要措施。(5)应力腐蚀破裂 应力腐蚀破裂是指在拉伸应力与电化学介质的共同作用下,因阳极溶解过程而引起的断裂。其产生的条件如下:1)引起应力腐蚀破裂的介质条件应力腐蚀的最大特点之一是在腐蚀介质与材料的组合上有选择性。在此特定组合以外的条件下不产生应力腐蚀。如奥氏体不锈钢的应力腐蚀发生在在溶
13、液中Cl-和含氧量共存并达到一定程度。对此种现象又常称为氯脆。2)应力条件应力腐蚀破裂是在拉应力作用下才能产生,在压应力的作用下不会产生。3)材料条件 一般条件下纯金属不产生应力腐蚀,应力腐蚀均发生在合金中。在晶界上的合金元素是引起合金的晶间型开裂的应力腐蚀的重要原因。,11,综合知识模块二 奥氏体不锈钢的焊接,能力知识点1 奥氏体不锈钢的焊接性奥氏体不锈钢焊接时存在的主要问题是:焊缝及热影响区热裂纹敏感性大;接头产生碳化铬沉淀析出,耐蚀性下降;接头中铁素体含量高时,可能出现475脆化或相脆化。一、焊接热裂纹单相奥氏体不锈钢钢焊接时,具有较高的热裂纹敏感性。在焊缝及近缝区都有可能出现热裂纹,最
14、常见的是焊缝凝固裂纹,也可能在HAZ或多层焊道间金属出现液化裂纹。,12,1焊接接头产生热裂纹的原因奥氏体不锈钢具有较大的热裂纹敏感性,主要取决于其化学成分、组织与性能特点:1)化学成分奥氏体不锈钢中的合金元素较多,尤其是含有一定数量的镍,它易与硫、磷等杂质形成低熔点共晶,如Ni-S共晶熔点为645,Ni-P共晶熔点为880,比Fe-S、Fe-P共晶的熔点更低,危害性也更大。其他一些元素如硅、硼、铌等元素,也能形成有害的易熔晶间层,这些低熔点共晶会促使热裂纹的产生。2)组织奥氏体不锈钢钢焊缝易形成方向性强的粗大柱状晶组织,有利于有害杂质元素的偏析,从而促使形成连续的晶间液膜,提高了热裂纹的敏感
15、性。3)性能从奥氏体不锈钢的物理性能看,它具有热导率小、线膨胀系数大的特点,因而在焊接局部加热和冷却条件下,易产生较大的焊接残余拉应力,进一步促进焊接热裂纹的产生。综上所述,奥氏体不锈钢的焊接热裂纹倾向比低碳钢大得多,尤其是高镍奥氏体不锈钢,13,2防止奥氏体不锈钢产生热裂纹的主要措施(1)冶金措施 1)严格控制焊缝金属中有害杂质元素的含量 2)调整焊缝化学成分使焊缝金属出现奥氏体铁素体双相组织,能够有效地防止焊缝热裂纹的产生。如18-8钢焊缝组织中有少量铁素体()相存在,则抗裂性能大大提高,如图4-1所示。这是因为相的存在打乱了奥氏体焊缝柱状晶的方向性(如图4-2所示)、细化了晶粒,低熔点的
16、杂质被铁素体分散和隔开,避免了低熔点杂质呈连续网状分布,从而阻碍热裂纹扩展和延伸;相能溶解较多的硫、磷等微量元素,使其在晶界上的数量大减少,从而提高焊缝抗热裂纹的能力。常用铁素体化的元素有铬、钼、钒等。,图4-1 相含量对焊接热裂倾向的影响,图4-2 相在奥氏体基体上的分布 a)单相 b)+,14,3)控制焊缝金属中的铬镍比 对于18-8型不锈钢来说,当焊接材料的铬镍比小于1.61时,就易产生热裂纹;而铬镍比达到2.33.2时,就可以防止热裂纹的产生。4)在焊缝金属中加入少量的铈、锆、钽等微量元素 这些元素可以细化晶粒,也可以减少焊缝对热裂纹的敏感性。上述冶金因素主要是通过选择焊接材料来达到调
17、整焊缝化学成分的目的。目前我国生产的18-8型不锈钢焊条的熔敷金属,都能获得奥氏体-铁素体双相组织。(2)工艺措施焊接时应尽量减小熔池过热程度,以防止形成粗大的柱状晶。为此焊接时宜采用小热输入及小截面的焊道,多层焊时,道间温度不宜过高,以避免焊缝过热;焊接过程中焊条不允许摆动,采用窄焊缝的操作技术。此外,液化裂纹主要出现在25-20型奥氏体不锈钢的焊接接头中。防止液化裂纹的产生,除了严格限制母材中的杂质含量,控制母材的晶粒度以外,在工艺上应尽量采用高能量密度的焊接方法、小热输入和提高接头的冷却速度等措施,以减少母材的过热和避免近缝区晶粒的粗化。,15,二、焊接接头的晶间腐蚀有些奥氏体不锈钢的焊
18、接接头,在腐蚀介质中工作一段时间后可能发生局部沿着晶粒边界的腐蚀,一般称此种腐蚀为晶间腐蚀,0Cr18Ni9不锈钢晶间腐蚀如图4-3所示。根据母材类型和所采用焊接材料与焊接工艺不同,奥氏体不锈钢焊接接头可能发生焊缝晶间腐蚀、HAZ敏化区(6001000)晶间腐蚀、熔合区附近的刀状腐蚀,如图4-4所示。,图4-3 0Cr18Ni9不锈钢晶间腐蚀,图4-4 奥氏体不锈钢焊接接头可能发生晶间腐蚀的部位a焊缝区 bHAZ敏化区 c熔合区,16,1晶间腐蚀(1)产生晶间腐蚀的原因奥氏体不锈钢焊缝和HAZ敏化区的晶间腐蚀,都与敏化过程使晶界形成贫铬层有关。焊缝产生晶间腐蚀可有两种情况:一种是焊态下已有Cr
19、23C6析出,如多层焊缝的重复加热区域;另一种为接头在焊态下无贫铬层,焊后经过敏化温度区间,因而具有晶间腐蚀倾向。奥氏体不锈钢焊接接头敏化温度范围为6001000,高于平衡条件下的敏化温度。奥氏体不锈钢在加热到450850时,对晶间腐蚀最敏感,此温度区间称敏化温度区。因为当温度低于450时,碳原子活动能力很弱,Cr23C6析出困难不会形成贫铬层;而当温度高于850时,晶粒内部的铬获得了足够的动能,扩散到晶界,从而使已形成的贫铬层消失;而在450850温度区间内,既有利于Cr23C6的析出,晶粒内部的铬原子又不能扩散到晶界,最容易形成贫铬层,对晶间腐蚀最敏感。如果在450850温度区间加热足够长
20、的时间,晶内的铬原子也可以扩散到晶界使贫铬层消失。,17,(2)防止焊接接头产生晶间腐蚀的措施1)冶金措施使焊缝金属具有奥氏体-铁素体双相组织,其铁素体的体积分数应在412范围内。在焊缝金属中渗入比铬更容易与碳结合的稳定化元素,如钛、铌、钽和锆等。超低碳有利于防止晶间腐蚀。2)工艺措施选择合适的焊接方法即热输入最小,让焊接接头尽可能地缩短在敏化温度区间停留时间;焊接参数应在保证焊缝质量的前提下,采用小的焊接电流、最快的焊接速度;在操作上尽量采用窄焊缝,多道多层焊,焊条或焊丝不摆动;并注意每焊完一道焊缝后,要等焊接处冷却至室温再进行下一道焊缝的焊接。强制焊接区的快速冷却;进行固溶处理或稳定化处。
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