焊接技术培训-高强钢和特殊钢材的焊接.ppt
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1、焊接技术培训,质量部 焊接室,COSCO NANTONG SHIPYARD CO.,LTD.南通中远船务工程有限公司,之,高强钢和特殊钢材的焊接,质量部 焊接室,标准中钢材的分类船用低合金高强钢和超高强度钢低合金高强钢容易产的的焊接缺陷低合金高强钢焊接注意事项,高强钢的焊接,培训内容:,常用钢材在DNV标准中的分类,DNV-OS-C401中阐述了这些材料的焊接工艺评定规则,常用钢材在AWS标准中的分类,AWS中的常用钢材表列较多。按照表3.1,材料被分成 共4组,材料的屈服强度级别依次递增。如果一定要与DNV对应的话,大致可以这样比较:NS,HS,EHS。表3.1中包括了美国材料与试验协会(A
2、STM)、美国石油工程协会(API)和美国船检局(ABS)的材料。表4.9(是表3.1的补充)中是ASTM中超高强钢材。,其他标准,API 2Y,2H,2W,API 5L X52,ASTM A131/ABS标准的AF级的屈服强度在315(A32)以上的船板,16Mn,Q345等,均为普通低合金高强度C-Mn钢。,船用高强钢的分类力学性能,先来学习一下常用几种标准中高强钢的分类,高强钢材在ABS标准中的分类及力学性能,超高强钢材在ABS标准中的分类及力学性能,DNV中低合金高强钢船用钢材的分类和力学性能,DNV中低合金超高强钢船用钢材的分类和力学性能,高强钢的焊接,公司现用的超高强钢有D420、
3、E420、690、EQ43、EQ56、A514 Gr.Q 等。这些材料焊接过程中,相对来说容易出问题。下面我们来进一步来接这些材料的焊接性。,2.1低合金高强钢的焊接性,强度级别较低的普通强度钢(屈服强度235-270MPa),由于钢中合金元素含量较少,其焊接性良好,接近于低碳钢。随着钢中合金元素的增加,强度级别提高(屈服强度315MPa),钢的焊接性也逐渐变差,出现的主要问题是:热影响区的淬硬倾向 冷裂纹 热裂纹粗晶区脆化,2.1低合金高强钢的焊接性,热影响区的淬硬倾向 含碳量较少、强度级别较低的钢种,如A27钢等,淬硬倾向很小。随着强度级别的提高,淬硬倾向也开始加大,如16Mn、A36以上
4、钢焊接时,快速度冷却会导致在热影响区出现马氏体组织。,2.1低合金高强钢的焊接性,冷裂纹 低合金高强钢焊接时,热影响区的冷裂纹倾向加大,并且这种冷裂纹往往具有延迟的性质,危害性很大。例如,某公司材料为EH36钢,壁厚88.9mm的一导管架钢桩结构,由于预热温度不够,焊后在热影响区形成大量冷裂纹。低合金高强钢的定位焊缝很容易开裂,其原因是由于焊缝尺寸小、长度短、冷却速度快,这种开裂属于冷裂纹性质。,2.1低合金高强钢的焊接性,热裂纹 一般情况下,屈服强度等级为315400MPa的热轧、正火钢,热裂倾向较小,但在厚壁板材的高稀释率焊道(如根部焊道或靠近坡口边缘的多层埋弧焊焊道)中也会出现热裂纹。电
5、渣焊时,若母材的含碳量偏高并含镍时,电渣焊缝中可能会出现呈八字形分布的热裂纹。屈服强度等级为420690MPa的中碳调质钢,焊接时热裂的敏感性较大。因此,海工标准中对此类钢焊接时的线能量要求更严格。如EQ56,EQ-70,A514 Gr.Q,P460NL1,EH42,NV E420NV E690等。,2.1低合金高强钢的焊接性,粗晶区脆化 热影响区中被加热至1100以上的粗晶区,当焊接线能量过大时,粗晶区的晶粒将迅速长大或出现魏氏组织而使韧性下降,出现脆化段。,2.2低合金高强钢焊接时的主要工艺措施,预防冷裂纹的主要措施 这里主要从减少淬硬组织、减少扩散氢含量、减少残余应力三方面来讲施工上预防
6、冷裂纹的措施:(1)焊前预热(2)选择合适的线能量(3)后热和焊后热处理(4)焊材的发放、使用和存储,2.2低合金高强钢焊接时的主要工艺措施,预热 预热是防止裂纹的有效措施,并且还有助于改善接头性能。但预热会恶化劳动条件,使生产工艺复杂化,过高的预热温度还会降低接头韧性。因此,焊前是否需要预热以及预热温度的确定应根据钢材的成分(碳当量)、板厚、结构形状、刚度大小以及环境温度等决定。,2.2低合金高强钢焊接时的主要工艺措施,焊接线能量的选择 含碳低的热轧钢焊接时,因为这些钢的冷裂淬硬、脆化等倾向小,所以对焊接线能量没有严格的限制。焊接含V、Nb、Ti的钢种,为降低热影响区粗晶脆化所造成的不利影响
7、,应选择较小的焊接线能量。如AF32到AF40钢的焊接线能量应控制在35kJ/cm以下。,2.2低合金高强钢焊接时的主要工艺措施,后热及焊后热处理 后热是指焊接结束或焊完一条焊缝后,将焊件立即加热至200250范围内,并保温一段时间(2h左右),使接头中的氢扩散逸出,防止延迟裂纹产生。对于厚板及应力复杂区域的高强钢板,焊后应采取后热工艺措施或覆上足够厚的保温棉(毡)进行缓冷。,2.2低合金高强钢焊接时的主要工艺措施,后热及焊后热处理 对于厚板、高刚性的焊接结构以及一些在低温、耐蚀条件下工作的构件,当现场条件允许时,焊后应及时进行消除应力的高温回火,其目的是消除焊接残余应力,改善组织。焊后立即进
8、行高温回火的焊件,无需再进行后热处理。在低温下(如冬季露天作业)或在大刚性、大厚度结构上焊接时,为防止出现冷裂纹,需采取预热措施。低合金高强钢焊接时,焊材的选用原则为等强原则。,焊 接 缺 陷,焊接接头在焊后冷却到较低温度下(对于钢来说在Ms温度以下)所产生的焊接裂纹,称为冷裂纹。在由于焊接裂纹引发的事故中,由冷裂纹所造成的事故约占90%。,焊接技术培训,1.裂纹 1.3冷裂纹,B.焊接缺陷,焊趾裂纹,焊 接 缺 陷,焊接技术培训,1.裂纹 1.3冷裂纹,B.焊接缺陷,1.3.1冷裂纹的特征:从产生的条件和原因来看,它与其他裂纹有本质上的区别。,2)产生冷裂的材料多产生于有淬硬倾向的低合金高强
9、度钢和中、高碳钢的焊接接头中。裂纹大多在热影响区,通常源于融合区,有时也在高强度钢或钛合金的焊缝中。,1)冷裂纹形成的温度 大量研究结果表现,对于钢材来说冷裂纹形成的温度大体在(-100100)之间,而对于铸铁型焊缝来说,经测定一般 在400 以下。具体温度随母材与焊接条件不同而异。所以现场为什么要求碳刨完需要焊接的地方,要打磨出金属的原色!,焊 接 缺 陷,1.裂纹 1.3冷裂纹,焊接技术培训,B.焊接缺陷,3)冷裂纹的断口特征 宏观上,一般起裂于热影响区高硬度的马氏体区,它具有脆性断裂的特征,表面金属光泽,呈人字形态发展。从微观上看,多起源于粗大的奥氏体晶粒的晶界交错处。与热裂纹单一沿晶界
10、断裂不同,冷裂纹可沿晶界扩展,也可穿晶扩展,常常是晶间与晶内断裂的混合。,4)冷裂纹产生的时间 冷裂纹较多出现在焊后延迟一段时间才产生,有些也出现在焊接工程中。延迟时间可能是几小时,几天,十几天,甚至数月。,1.3.1冷裂纹的特征:,焊 接 缺 陷,1.裂纹 1.3冷裂纹,焊接技术培训,B.焊接缺陷,5)冷裂纹的分布,1.焊道下裂纹 靠近堆焊焊道的热影响区所形成的冷裂纹。走向与熔合线大体平行。裂纹产生没有明显的应力集中,亦无大的收缩应力,但奥氏体化温度最高,晶粒组大。多产生于铁素体焊条焊接且扩散氢含量比较高的情况下。,2.焊趾裂纹沿应力集中的焊趾处所形成的焊接冷裂纹。裂纹一般向热影响区粗晶区扩
11、展,有时也向焊缝中扩展。,1.3.1冷裂纹的特征:,焊 接 缺 陷,1.裂纹 1.3冷裂纹,焊接技术培训,B.焊接缺陷,5)冷裂纹的分布,4.横向裂纹横向裂纹起源于熔合线,沿垂直于焊缝长度方向扩展到焊缝和热影响。产生的条件与焊道下裂纹相似,多发生于多层焊表层下金属中。在焊缝接头横截面上扩展。,3.焊根裂纹沿应力集中的焊缝根部所形成的焊接冷裂纹。主要发生在含氢量较高、预热不足条件下。可能出现在热影响区的粗晶区(过热区),也可能出现在焊缝中,取决于母材的强韧度及根部状态。,焊趾裂纹和焊根裂纹均属于缺口裂纹。缺口处应力集中较严重,裂纹容易发生也容易扩展。,焊 接 缺 陷,1.裂纹 1.3冷裂纹,焊接
12、技术培训,B.焊接缺陷,1.3.2 形成冷裂纹的三个基本因素,大量实验研究已证实,冷裂纹是由扩散氢、钢种的淬硬倾向(淬硬组织)、接头所承受的焊接应力,三个因素共同作用的结果。,1)焊缝中的扩散氢含量增加,冷裂纹率增加。扩散氢含量还影响延迟裂纹延时的长短,扩散氢含量越高,延时越短。,2)钢的淬硬倾向越大,则接头中出现马氏体的可能性越大,则越容易产生冷裂纹。当材料一定时,冷却速度不同,接头组织将相应改变,冷速越高,马氏体含量越高。,3)焊接接头的拘束应力,包括焊接过程中因加热不均匀所承受的热应力、相变应力、结构自身几何因素所决定的内应力。在其他条件一定时,拘束应力达到一定数值就会开裂。,焊 接 缺
13、 陷,1.裂纹 1.3冷裂纹,焊接技术培训,B.焊接缺陷,1.3.2 形成冷裂纹的三个基本因素,当扩散氢含量较高时,即使马氏体的数量或拘束应力比较小,也可能会诱发出裂纹(如焊道下裂纹)。,以上三个因素的作用是相互联系,相互制约,不同条件下起主要作用的因素不同。,而当材料的碳当量较高而在接头中形成较多的针状马氏体时,即使扩散氢很少甚至没有,也会产生裂纹。,焊 接 缺 陷,1.裂纹 1.3冷裂纹,焊接技术培训,B.焊接缺陷,1.3.3 形成冷裂纹的三个基本因素,根据主要因素之不同,将冷裂纹分为以下三类:,3.低塑性脆化裂纹 焊接塑性较低的材料(如铸铁),当焊后冷却到400以下时,由于焊接收缩应变超
14、过材料的本身变形能力而导致开裂,称之为低塑性脆化裂纹。它可在焊缝中出现,也可发生在焊接热影响区中。其断口具有脆性断裂的形貌特征。,2.淬硬脆化裂纹(或称淬火裂纹)主要出现淬硬倾向很大的钢种,在应力作用下即使没有氢的诱发,也会形成开裂。,1.延迟裂纹裂纹不在焊后立即出现。延迟现象的产生于扩散氢的活动有 着密切的关系。,焊 接 缺 陷,1.裂纹 1.3冷裂纹 1.3.4 冷裂形成机理,B.焊接缺陷,溶解在液态金属中的氢原子,在连续冷却凝固和发生固态相变时溶解度发生突变。氢在奥氏体()中的溶解度大大高于在铁素体()中的溶解度。在快冷时来不及析出,而以饱和溶解的形式存于铁素体()中。由于氢的扩散能力很
15、强,随着时间的延长过饱和的H将不断扩散、迁移,一部分扩散到金属外部,一部分留在金属内部。氢在不同组织中的扩散能力不同,在相中的扩散能力比在相中高。在发生 转变时,氢的溶解度突降,而扩散能力突升。这两个突变决定了氢在焊接接头冷却过程中的扩散方向与分布。,焊接技术培训,1.氢的作用,焊接过程中进入熔池的氢主要来源于焊接材料中的水分、含氢物质、电弧周围空气的水蒸气、焊丝和母材坡口表面上的水、铁锈及油污等杂质。,1)氢在固体金属中的溶解与扩散,焊 接 缺 陷,1.裂纹 1.3冷裂纹,B.焊接缺陷,1.3.4 冷裂形成机理 2)氢在金属结晶过程中的扩散,焊缝金属的分解温度TFA高于母材的分解温度TMA。
16、图中ab两点间两侧的组织不同,焊缝已经完成分解为-Fe+P(或B、M),而仍为相。当焊缝进行分解时,氢的溶解度突降,扩散速速突升,过多的氢必然通过熔合线向尚未转变的热影响区扩散。氢扩散到HAZ(或母材)后,由于相中溶解度大而扩散速度低,在快冷时,就聚集在熔合线附近形成了高H带。,焊接技术培训,母材完成相变以后,氢以过饱和形式残留于M(B)中,并扩散到应力集中或晶格缺陷处结合成分子,形成较高的局部应力。加上热应力、组织应力的共同作用,就可能开裂。,焊 接 缺 陷,1.裂纹 1.3冷裂纹,焊接技术培训,B.焊接缺陷,1.3.4 冷裂形成机理,氢以饱和的形式残留在组织中,并扩散到应力集中或晶格缺陷处
17、结合形成分子,形成较高的局部应力。氢在金属中的扩散还受到应力状态的影响,它有向三向应力区扩散的趋势。常在应力集中或缺口等有塑性应变的部位产生氢的聚集,使该处最早达到氢的临界含量,这就是氢的应力诱导扩散现象。应力梯度愈大,氢的驱动力也就愈大,也即应力对氢的诱导扩散作用愈大。,3)氢的应力诱导扩散,焊 接 缺 陷,1.裂纹 1.3冷裂纹,焊接技术培训,B.焊接缺陷,1.3.4 冷裂形成机理,综上所述,氢的扩散行为,从高温到低温受不同机理控制,使氢向热影响区的熔合线附近,特别是向应力集中的部位扩散聚集。当这些部位的氢含量达到一定的临界含量值时,就会诱发冷裂。氢的扩散有一定的速度,聚集到临界有一定的时
18、间,这就是宏观上表现为焊后到产生裂纹要有一定得潜伏期(孕育期),即冷裂具有延迟开裂的特征。,延时长短与与应力水平、扩散氢含量和氢的析出条件等因素有关。具体的说,就是与焊接接头的拘束情况、应力集中程度、焊缝金属的扩散氢含量、冷却速度以及接头缺口处金属的韧性等条件有关。,焊 接 缺 陷,焊接技术培训,B.焊接缺陷,1.3.4 冷裂形成机理,2.钢材的淬硬倾向作用(组织的作用)M(马氏体)是典型的淬硬组织,这是由于间隙C原子的过饱和,使Fe原子偏离平衡位置,晶格发生明显的畸变所致。当快速冷却时,粗大的A转变成粗大的M,硬淬的M断裂时所需的能量较低。因此,焊接接头中有马氏体存在时,裂纹易于形成和扩展。
19、,马氏体对冷裂的影响除了其本身的脆性外,还与不平衡结晶所造成的较多晶格缺陷有关。这些缺陷在应力作用下会迁移、集中,而形成裂源。裂源数量增多,扩展所需能量又低,必然使冷裂敏感性明显增大。,如果仅以M的数量来对比不同钢种的冷裂敏感性,会造成较大的误差。不同组织对冷裂纹的敏感性,大致按下列顺序递增:,焊 接 缺 陷,B.焊接缺陷,焊接技术培训,某材料冷却速度对组织的影响:,焊 接 缺 陷,B.焊接缺陷,焊接技术培训,焊 接 缺 陷,焊接技术培训,B.焊接缺陷,1.3.4 冷裂形成机理,承受交变外力的T型接头(主机基座某部位)从焊趾处断裂外貌,截面突变处应力集中焊缝断裂外貌,焊 接 缺 陷,焊接技术培
20、训,1.裂纹 1.3冷裂纹,B.焊接缺陷,三向应力集中区域由于组织应力,热应力,拘束应力都较大,而形成的裂纹,焊 接 缺 陷,1.裂纹 1.3冷裂纹,焊接技术培训,B.焊接缺陷,1.3.5冷裂纹的防止措施 主要是对影响冷裂的三大要素进行控制,如改善接头组织,消除一切氢的来源和尽可能降低焊接应力。,2.合理选择和使用焊接材料,1.选用对冷裂敏感性低的母材,2.1 选用优质低氢焊接材料或低氢的焊接方法。对于重要结构,则应选择低氢、超低氢、超高强度韧性的焊接材料。严格控制氢的来源。CO2气体保护电弧焊具有氧化性,可以获得低氢焊缝(H仅为0.041.0ml/100g)。,焊 接 缺 陷,1.裂纹 1.
21、3冷裂纹,焊接技术培训,B.焊接缺陷,1.3.5冷裂纹的防止措施,2.5 改善焊缝金属的塑性和韧性。1)通过焊接材料向焊缝过渡Ti、Nb、Mo、V、B、Te或稀土元素来韧化焊缝,利用焊缝的塑性储备来减轻热影响区的负担,从而降低整个焊接接头的冷裂纹敏感性。,2.合理选择和使用焊接材料,2.2 选用低匹配焊接材料,2.3 采用奥氏体焊条焊接某些淬硬倾向较大的中、低合金高强度钢。,2.4 严格按规定对焊接材料进行烘培及进行焊前清理工作。,焊 接 缺 陷,1.裂纹 1.3冷裂纹,焊接技术培训,B.焊接缺陷,1.3.5冷裂纹的防止措施,1)钢种的强度等级 在焊缝与母材等强的情况下,钢材的强度s越高,预热
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