焊接工艺-不锈钢的焊接.ppt
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1、第十章 不锈钢的焊接 主讲老师:吴新华,本章讲述要点:,慨述不锈钢的焊接性不锈钢的焊接工艺奥氏体不锈钢典型结构的焊接工艺异种钢焊接,不锈钢焊接接头的宏观照片,YAG-MAG激光电弧复合焊,第一节 不锈钢及耐热钢的分类及特性,一、不锈钢的基本定义,不锈钢的定 义,原义 型,习惯 型,广义 型,仅指在无污染的大气环境中能够不生锈的钢,指原义型含义不锈钢与能耐 酸腐蚀的耐酸不锈钢的统称,泛指耐蚀钢和耐热钢,统称为不锈钢Stainless Steels,不锈钢,不锈钢是耐蚀和耐 热高合金钢的统称。,不锈钢通常含有Cr(wCr12%)、Ni、Mn、Mo等元素,,具有良好的耐腐蚀性、耐热性和较好的力学性能
2、,,适于制造要求耐腐蚀、抗氧化、耐高温和超低温的零部件和设备,二、不锈钢及耐热钢的分类,按主要化学成 分分类,铬锰氮 不锈钢,铬镍不锈钢,铬不锈钢,指Cr的质量分数介于12%30%之间的不锈钢,其基本类型为Cr13型,Cr的质量分数介于12%30%,Ni的质量分数介于6%12%和含其他少量元素的钢种,基本类型为Cr18Ni9钢,属于节镍型奥氏体不锈钢,化学成分中部分镍被锰、氮替代,可减少镍的含量如1Cr18Mn8Ni5N、1Cr18Mn6Ni5N,按用途分类,超低碳Cr-Ni钢(如00Cr25Ni22Mo2、00Cr22Ni5Mo3N)等,低碳Cr-Ni钢(如0Cr19Ni9、1Cr18Ni9
3、Ti),高Cr钢(如1Cr13、2Cr13),不锈钢,抗氧 化钢,热强钢,高Cr钢(如1Cr17、1Cr25Si2),Cr-Ni钢如1Cr18Ni9Ti、1Cr16Ni25Mo6、4Cr25Ni20、4Cr25Ni34等,Cr-Ni钢(如2Cr25Ni20、2Cr25Ni20Si2),以Cr12为基的多元合金化 高Cr钢(如1Cr12MoWV),包括大气环境下及有浸蚀性化学介质中使用的钢,工作温度一般不超过500,要求耐腐蚀,对强度要求不高。,在高温下具有抗氧化性能的钢,它对高温强度要求不高。工作温度可高达9001100。,在高温下既要有抗氧化能力,又要具有一定的高温强度,工作温度可高达600
4、800。,按组织分类,奥氏体钢,铁素体钢,马氏体钢,铁素体奥 氏体双相钢,18-8:0Cr19Ni9、1Cr18Ni9Ti(18-8Ti)25-20:2Cr25Ni20Si2、4Cr25Ni20 25-35:0Cr21Ni32、4Cr25Ni35,沉淀硬化钢,1Cr17、1Cr25Si2 000Cr30Mo2,Cr13、2Cr13、3Cr13、4Cr13及1Cr17Ni12、1Cr12MoWV,00Cr18Ni5Mo3Si2、0Cr25Ni5Mo3N、00Cr22Ni5Mo3N,0Cr17Ni4Cu4Nb,简称17-4PH 0Cr17Ni7Al,简称17-7PH,按室温组织分类GB/T 208
5、78-2007 不锈钢和耐热钢 牌号及化学成分1)A型不锈钢:基体以面心立方晶体结构的奥氏体组织为主,无磁性,主要通过冷加工使其强化(并可能导致一定的磁性)的不锈钢。是在高铬不锈钢中添加适当的镍(镍的质量分数为8%25%)而形成的具有奥氏体组织的不锈钢。它是应用最广的一类,以高Cr-Ni钢最为典型。(固溶态供货),综合性能最好18-8型:1Cr18Ni9Ti 0Cr18Ni825-20型:2Cr25Ni20Si2 4Cr25Ni2025-35型:4Cr25Ni35 4Cr25Ni35Nb2)F型不锈钢:基体以体心立方晶体结构的铁素体组织为主,有磁性,一般不能通过热处理硬化,但冷加工可使其轻微强
6、化的不锈钢。显微组织为铁素体,铬的质量分数在11.5%32.0%范围。主要用作耐热钢(抗氧化钢),也用作耐蚀钢。铁素体钢以退火状态供货。常为耐蚀钢:1Cr17、1Cr25Si2、000Cr30Mo2,按室温组织分类3)M型不锈钢:基体为马氏体组织,有磁性,通过热处理可调整其力学性能的不锈钢。这类钢中铬的质量分数为11.5%18.0%。Cr13系列最为典型,如1Cr13、2Cr13、3Cr13、4Cr13及1Cr17Ni12,常用作不锈钢。热处理对马氏体钢力学性能影响很大,须根据要求规定供货状态,或者是退火态,或者是淬火回火态。4)A-F(双相)型不锈钢:基体兼有奥氏体和铁素体两相组织(其中较少
7、相的含量一般大于15%),有磁性,可通过冷加工使其强化的不锈钢。钢中铁素体占6040,奥氏体占4060,故常称为双相不锈钢。这类钢具有极其优异的抗腐蚀性能。(固溶态供货),腐蚀性能最好 18-5型:00Cr18Ni5Mo3Si2;22-5型:00Cr22Ni5Mo3N 25-5型:0Cr25Ni5Mo3N;5)沉淀硬化型不锈钢:基体为奥氏体或马氏体组织,经时效强化处理以形成析出硬化相的高强钢,主要用作高强度不锈钢。(时效处理态供货)M,A+M 0Cr17Ni4Cu4Nb(17-4PH);0Cr17Ni7Al(17-7PH),第二节 不锈钢的特性,1.不锈钢的物理性能,一般地说,合金元素含量越多
8、,热导率越小,而线膨胀系数和电阻率越大。马氏体钢和铁素体钢的约为低碳钢的1/2,其与低碳钢大体相当。奥氏体钢的约为低碳钢的1/3,其则比低碳钢大50%,并随着温度的升高,线膨胀系数的数值也相应地提高。由于奥氏体不锈钢这些特殊的物理性能,在焊接过程中会引起较大的焊接变形,特别是在异种金属焊接时,由于这两种材料的热导率和线膨胀系数有很大差异,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。非奥氏体钢均显现磁性;奥氏体钢中只有25-20型及16-36型奥氏体钢不呈现磁性;18-8型奥氏体钢在退火状态下虽无磁性,在冷作条件能显示出强磁性。,2.不锈钢的成分及力学性能,表3-7 常用不锈钢种的
9、化学成分(质量分数,%),一般常用不锈钢种退火后的最低力学性能,3.不锈钢的耐蚀性能,应力腐蚀(SCC):不锈钢在特定的腐蚀介质和拉应力作用下出现的低于强度极限的脆性开裂现象。,晶间腐蚀:在晶粒边界附近发生的有选择性 的腐蚀现象。,缝隙腐蚀:在电解液中,如在氯离子环境中,不锈钢间或与异物接触的表面间存在间隙时,缝隙中不锈钢钝化膜吸附Cl而被局部破坏的现象。,点腐蚀(孔蚀或坑蚀):金属材料表面大部分不腐蚀或腐蚀轻微,而分散发生的局部腐蚀,均匀腐蚀:接触腐蚀介质的金属表面全部产生腐蚀的现象,(4)晶间腐蚀 在晶粒边界附近发生的有选择性的腐蚀现象。受这种腐蚀的设备或零件,外观虽呈金属光泽,但因晶粒彼
10、此间已失去联系,敲击时已无金属的声音,钢质变脆。晶间腐蚀多半与晶界层“贫铬”现象有联系。18-8奥氏体不锈钢在450850加热(敏化加热)时,由于沿晶界沉淀出铬的碳化物Cr23C6,致使晶界边界层Cr低于12%,形成贫Cr区,在腐蚀介质中即可沿晶粒边界发生所谓晶间腐蚀(Inter-granular corrosion)。现已证明,若钢中含碳量低于其溶解度,C0.0155-0.03%,就不会析出Cr23C6,因而不会贫铬。钢中含碳量越高,晶间腐蚀倾向越大。若钢中存在碳化物稳定元素,如Ti、Nb等(常称为稳定化元素),经稳定化处理(加热850*2h),优先形成NbC或TIC,因可限制Cr与C结合,
11、而防止Cr的损失,故可提高抗晶间腐蚀性能。(5)应力腐蚀 也称应力腐蚀开裂(Stress Corrosion Cracking,简称SCC),是指不锈钢在特定的腐蚀介质和拉应力作用下出现的低于强度极限的脆性开裂现象。不锈钢的应力腐蚀大部分是由氯引起的。高浓度苛性碱、硫酸水溶液等也会引起应力腐蚀。,什么是敏化区?18-8钢型奥氏体不锈钢在450-850温度范围内加热后对晶间腐蚀最为敏感,通常把这一温度区间成为敏化温度区间,在此区间内加热的过程称为敏化过程。超低碳以及含Ti或Nb的奥氏体不锈钢不易有敏化区出现。,相脆化:是Cr的质量分数约45%的典型FeCr金属间化合物,无磁性,硬而脆。Cr20%
12、即可产生一般在500900长时加热有利于相的形成。多分布在晶界,降低韧性。,475脆性:主要出现在Cr15%的铁素体钢中。430480之间长期加热并缓冷,导致在常温时或负温时出现强度升高而韧性下降的现象。杂质有促进作用,高纯度可抑制。易产生的在600-700保温1h空冷可恢复。,热强性:在高温下长时间工作时对断裂的抗力(持久强度),或在高温下长时间工作时抗塑性变形的能力(蠕变抗力)。,耐热性能:耐热性能是指高温下,既有抗氧化或耐气体介质腐蚀的性能即热稳定性,同时又有足够的强度即热强性。,不锈钢及耐热钢的高温性能,第三节 奥氏体不锈钢的焊接性,一、奥氏体不锈钢的类型,类型,18-8型奥氏体不锈钢
13、,18-12Mo型奥氏体不锈钢,为克服晶间腐蚀倾开发了 1Cr18Ni9Ti和0Cr18Ni11Nb等,主要牌号有1Cr18Ni9和0Cr18Ni9,25-20型奥氏体不锈钢,超低碳18-8型不锈钢,如00Cr19Ni10等,0Cr17Ni12Mo2、0Cr18Ni12Mo2Ti等,牌号有0Cr25Ni20等,奥氏体不锈钢是不锈钢中最重要的钢种,生产量和使用量约占不锈钢总产量及用量的70%,该类钢是一种十分优良的材料,有极好的抗腐蚀性和生物相容性,因而在化学工业、沿海、食品、生物医学、石油化工等领域中得到广泛应用。奥氏体不锈钢的类型 常用的奥氏体型不锈钢根据其主要合金元素Cr、Ni的含量不同,
14、可分为如下三类:18-8型奥氏体不锈钢 是应用最广泛的一类奥氏体不锈钢,也是奥氏体型不锈钢的基本钢种,其他奥氏体钢的钢号都是根据不同使用要求而衍生出来的。(2)18-12Mo型奥氏体不锈钢 这类钢中钼的质量分数一般为2%4%。由于Mo是缩小奥氏体相区的元素,为了固溶处理后得到单一的奥氏体相,在钢中Ni的质量分数要提高到10%以上(3)25-20型奥氏体不锈钢 这类钢铬、镍含量很高,具有很好的耐腐蚀性能和耐热性能。,二、奥氏体不锈钢焊接性分析,奥氏体不锈钢焊接接头的耐蚀性,热裂纹,析出现象,低温脆化,晶间 腐蚀,应力腐蚀开裂(SCC),热影响区敏化区晶间腐蚀,焊缝区晶间腐蚀,点蚀,刀状腐蚀,腐蚀
15、介质的影响,焊接应力的作用,合金元素的作用,奥氏体钢焊接接头有点蚀倾向,双相钢有时也会有点蚀产生。,1奥氏体不锈钢焊接接头的耐蚀性,(1)晶间腐蚀 奥氏体不锈钢焊接接头,在腐蚀介质中工作一段时间可能局部发生沿晶界的腐蚀,一般称此腐蚀为晶间腐蚀。18-8钢焊接接头有三个部位能出现晶间腐蚀现象,如图4-3所示。它发生的部位是在热循环峰值温度6001000的热影响区,如图3-10a所示;也有的发生在焊缝金属上,如图3-10b所示;另一种晶间腐蚀发生在焊缝的熔合线轮廓外侧很狭窄的范围内,像刃状深入发展,故称之刀状腐蚀,如图3-10c所示,它是晶间腐蚀的一种特殊形式。在同一个接头并不能同时看到这三种晶间
16、腐蚀的出现,这取决于钢和焊缝的成分。出现敏化区腐蚀就不会有熔合区腐蚀。焊缝区的腐蚀主要决定于焊接材料。在正常情况下,现代技术水平可以保证焊缝区不会产生晶间腐蚀。,a)在母材金属上 b)在焊缝上 c)熔合线刀状腐蚀图3-10 焊接接头的晶间腐蚀,18-8钢焊接接头晶间腐蚀现象,图4-3 18-8不锈钢焊接接头可能出现晶间腐蚀的部位1HAZ敏化区 2焊缝区 3熔合区,1)焊缝区晶间腐蚀 根据贫铬理论,为防止焊缝发生晶间腐蚀:一是通过焊接材料,使焊缝金属或者成为超低碳情况,或者含有足够的稳定化元素Nb(因Ti不易过渡到焊缝中而不采用Ti),一般希望wNb8wC或wNb1;二是调整焊缝成分以获得一定数
17、量的铁素体()相。,焊缝区晶间腐蚀,钝化 敏华,钝化:由于金属表面在腐蚀过程中生成的腐蚀产物(不锈钢的腐蚀产物中主要含有Cr2O3)很致密且能牢固地附着于金属表面,阻滞了腐蚀过程,出现了腐蚀速度降低的现象,叫钝化,金属在介质中处于钝化的状态叫钝态。依靠钝化而耐蚀的耐蚀金属如不锈钢等叫可钝化型金属。敏化:不锈钢材在冶金和制造过程中经受到热成形、焊接、热处理等温度超过300的热作工艺,使得在晶界析出了碳化铬、氮化铬、相和铬与其他金属间的化合物等高铬相,同时在晶界高铬相与晶粒邻近的狭长地区产生了贫铬区,使不锈钢产生与提高了晶间腐蚀敏感性,不锈钢的这种受热过程叫敏化。,固溶处理,固溶处理(soluti
18、on heat treatment):将不锈钢加热到适当高温,并保温足够时间,使可溶组分溶解进入基体中,通常以较快的速度冷却,可以使基体中析出的组分来不及析出,仍然过饱地固溶在基体中,这种热处理叫固溶处理。,碳化铬:不锈钢在300950温度范围内可能在晶界析出碳化铬。最重要的碳化铬形式为(Cr、Fe)23C6或(Cr、Fe、Mo)23C6。其铬含量常达90%以上,大大高于不锈钢的平均铬含量。晶界碳化铬的析出是使晶界邻近的晶粒边缘产生贫铬区的最重要的原因。碳化铬的析出温度范围实际上就是使不锈钢产生与提高晶间腐蚀敏感性的主要敏化温度范围。在10%草酸法检验与沸腾65%硝酸法检验时,碳化铬可以被快速
19、溶解。贫铬区:不锈钢在300以上的热过程中,晶粒边界会析出碳化铬、氮化铬、相与其他金属间化合物等铬含量高于甚至大大高于不锈钢平均铬含量的高铬相,致使晶界高铬相与晶粒外缘相邻接的狭长区域的铬含量大大下降,称为贫铬区。当热过程较短时,晶粒本体的铬原子来不及充分向贫铬区扩散补充,温度下降后,贫铬区得以保持。在以后接触到某些具有晶间腐蚀能力的介质时,贫铬区的溶解速度会大大超过晶粒本身。晶粒本身为钝化腐蚀时,贫铬区常常为活化腐蚀,因而会产生晶间会产生晶间腐蚀。不锈钢贫铬区的存在是不锈钢产生晶间腐蚀敏感性的最重要的原因之一。,2)热影响区敏化区晶间腐蚀 所谓热影响区(HAZ)敏化区晶间腐蚀是指焊接热影响区
20、中加热峰值温度处于敏化加热区间的部位(故称敏化区)所发生的晶间腐蚀。奥氏体不锈钢长期加热而导致晶间腐蚀的敏化温度区为450850。敏化的实质是,当处于该区的金属晶粒内部过饱和固溶的碳原子会逐步向晶粒边界扩散,与晶粒边界的铬原子结合而成碳化物(CrFe)23C6,并沿晶界沉淀析出。由于铬原子的扩散速率比碳小得多,来不及补充形成碳化物所消耗的铬,使晶粒边界的铬含量低于耐蚀所需铬的极限值(WCr12%),于是导致晶粒边缘贫铬而丧失了耐腐蚀能力,在腐蚀介质中工作一段时间后就会产生晶间腐蚀。,0Cr18Ni9钢热影响区敏化区晶间腐蚀,图3-11 晶间腐蚀贫铬理论示意图,图3-12 00Cr20Ni10-
21、晶界上Cr23C6沉淀项析出 500 x2x,00Cr20Ni10不锈钢带极埋弧堆焊后530保温50小时,发现-晶界上有Cr23C6沉淀,如图3-12所示,照片中沿铁素体周边的黑点棒状物,经电子衍射分析(XRD)证实是Cr23C6。焊缝上的晶间腐蚀通常都只是在多道多层焊的情况下出现。前一焊道金属受到后面焊道的热影响而处于敏化温度的区带,可能出现晶间贫铬而不耐腐蚀,这就是目前解释18-8型不锈钢焊接接头晶间腐蚀的主要理论依据。,3)刀状腐蚀,定义:在熔合区产生的晶间腐蚀,如刀削切口形式,故称为刀状腐蚀。腐蚀区宽度初期不超过35个晶粒,逐步扩展到1.01.5mm。,发生部位:只发生在含Ti或Bb的
22、18-8和18-8钢的熔合区。在焊缝的焊趾启裂,沿着焊缝熔合线向板厚度方向深入,并慢慢地向母材金属和焊缝金属发展。,实质:与M23C6沉淀形成贫铬层有关。,必要条件:一般发生在焊后再次在敏化区间加热时,即高温过热和中温敏化的相继作用。,图4-7 刀状腐蚀,(2)应力腐蚀开裂(SCC)1)腐蚀介质的影响 应力腐蚀的最大特点之一是腐蚀介质与材料组合上的选择性,在此特定组合之外不会产生应力腐蚀。如在Cl的环境中,18-8不锈钢的应力腐蚀不仅与溶液中Cl离子有关,而且还与其溶液中氧含量有关。Cl离子浓度很高、氧含量较少或Cl离子浓度较低、氧含量较高时,均不会引起应力腐蚀。2)焊接应力的作用 应力腐蚀开
23、裂是应力和腐蚀介质共同作用的结果。由于低热导率及高热膨胀系数,不锈钢焊后常常产生较大的残余应力。应力腐蚀开裂的拉应力中,来源于焊接残余应力的超过30%,焊接拉应力越大,越易发生应力腐蚀开裂。在含氯化物介质中,引起奥氏体钢SCC的临界拉应力th,接近奥氏体钢的屈服点s,即ths。在高温高压水中,引起奥氏体钢SCC的,th远小于s。而在H2SO6介质中,由于晶间腐蚀领先,应力则起到了加速作用,此时可认为th0。典型的应力腐蚀裂纹如图4-10所示。为防止应力腐蚀开裂,从根本上看,退火消除焊接残余应力最为重要。残余应力消除程度与“回火参数”LMP(Larson Miller Parameter)有关,
24、即:LMP=T(lgt+20)10-3(4-4)式中 T加热温度();t保温时间(h)。LMP越大,残余应力消除程度越大。如18-8Nb钢管,外径为。消除125mm,壁厚25mm,焊态时的焊接残余应力R=120MPa应力退火后,LMP18时才开始使R降低;当LMP23时,R0。,0Cr17Ni12Mo2不锈钢 焊趾处的应力腐蚀裂纹 10,应指出,为消除应力,加热温度T的作用效果远大于加热保温时间t的作用。3)合金元素的作用 应力腐蚀开裂大多发生在合金中,在晶界上的合金元素偏析引起合金晶间开裂是应力腐蚀的主要因素之一。对于焊缝金属,选择焊接材料具有重要意义。综上所述,引起应力腐蚀开裂须具备三个条
25、件:首先是金属在该环境中具有应力腐蚀开裂的倾向;其次是由这种材质组成的结构接触或处于选择性的腐蚀介质中;最后是有高于一定水平的拉应力。,应力腐蚀,三个条件:环境 选择性的腐蚀介质 拉应力,(3)点蚀 奥氏体钢焊接接头有点蚀倾向,其实即使耐点蚀性优异的双相钢有时也会有点蚀产生。点蚀指数PI越小的钢,点蚀倾向越大。最容易产生点蚀的部位是焊缝中的不完全混合区,其化学成分与母材相同,但却经历了熔化与凝固过程,应属焊缝的一部分。焊接材料选择不当时,焊缝中心部位也会有点蚀产生,其主要原因应归结为耐点蚀成分Cr与Mo的偏析。例如,奥氏体钢Cr22Ni25Mo中Mo的质量分数为3%12%,在钨极氩弧焊(TIG
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