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      壓力容器用鋼焊接接頭組織與性能研究

      2024-04-07 09:03:02黎麗戴偉吉光孫書(shū)剛李娜李徐
      金屬加工(熱加工) 2024年3期
      關(guān)鍵詞:珠光體細(xì)小鐵素體

      黎麗,戴偉,吉光,孫書(shū)剛,李娜,李徐

      1.南通理工學(xué)院機(jī)械工程學(xué)院 江蘇南通 226001

      2.萬(wàn)高(南通)電機(jī)制造有限公司 江蘇南通 226010

      1 序言

      在壓力容器制造過(guò)程中,焊接接頭是影響產(chǎn)品質(zhì)量的關(guān)鍵因素,壓力容器的質(zhì)量水平和使用壽命直接由其質(zhì)量決定。Q345R是由GB 713—1997《鍋爐用鋼板》中的16Mng、19Mng和GB 6654—1996《壓力容器用鋼板》中的16MnR等合并而成,屈服強(qiáng)度為265~345MPa,具有強(qiáng)度高、韌性高、冷成形性和焊接性能好、冷脆轉(zhuǎn)變溫度低和耐蝕性強(qiáng)等綜合力學(xué)性能和工藝性能。Q345R壓力容器用鋼具有優(yōu)良的性能,實(shí)際生產(chǎn)中除了對(duì)生產(chǎn)原料做出改變,還可以?xún)?yōu)化工藝過(guò)程,由單一的焊接工藝[1]轉(zhuǎn)變?yōu)閮蓚€(gè)或兩個(gè)以上焊接工藝[2]的組合。雖然國(guó)內(nèi)外對(duì)Q345R鋼板焊接進(jìn)行了大量研究,但針對(duì)Q345R鋼板組合焊接技術(shù)的研究較少。因此,本文主要研究組合焊工藝下Q345R鋼焊接接頭的顯微組織和力學(xué)性能。

      2 試驗(yàn)材料和方法

      2.1 試驗(yàn)材料

      Q345R鋼板廣泛應(yīng)用于塔器、換熱器、加氫裝置等壓力容器,是目前我國(guó)應(yīng)用最廣泛、消耗量最大的壓力容器專(zhuān)用鋼板。本試驗(yàn)選用Q345R鋼為母材,其化學(xué)成分見(jiàn)表1。

      表1 試驗(yàn)?zāi)覆腝345R鋼化學(xué)成分(質(zhì)量分?jǐn)?shù))(%)

      2.2 焊接材料的選擇

      Q345R鋼的抗拉強(qiáng)度為460~640MPa,根據(jù)等強(qiáng)度要求,應(yīng)采用抗拉強(qiáng)度在500MPa左右的焊條或焊絲。低溫焊接時(shí),容易出現(xiàn)脆硬組織,形成表面裂紋。因此,低溫焊接、厚板材焊接時(shí)通常使用預(yù)熱的方法,防止形成脆硬組織、產(chǎn)生焊接裂紋[3]。焊絲選用TIG-50,焊條選用TL-507,其化學(xué)成分見(jiàn)表2。

      表2 焊接材料的化學(xué)成分(質(zhì)量分?jǐn)?shù))(%)

      2.3 焊接工藝及參數(shù)的選擇

      本文研究關(guān)于Q345R鋼采用多種焊接工藝組合焊接,以提高焊接效率并獲得質(zhì)量可靠的焊接接頭為前提,制定相關(guān)焊接參數(shù),具體見(jiàn)表3。

      表3 Q345R鋼焊接參數(shù)

      2.4 焊接過(guò)程

      將母材Q345R鋼加工成400mm×125mm×48mm的板材,X形坡口,坡口角度為60°,組對(duì)間隙為2~3mm,接頭形式為對(duì)接接頭,如圖1所示。采用多層多道焊,GTAW先焊,焊接層數(shù)為20層,SMAW焊接層數(shù)為10層。焊前需要采取電加熱方式,將工件預(yù)熱到60℃,以防止焊接過(guò)程中形成脆硬組織、產(chǎn)生裂紋。焊接接頭宏觀形貌如圖2所示。

      圖1 焊接接頭形式

      圖2 焊接接頭宏觀形貌

      3 結(jié)果與分析

      3.1 Q345R鋼焊接接頭顯微組織分析

      利用金相顯微鏡對(duì)焊接接頭顯微組織進(jìn)行觀察。焊接接頭不同區(qū)域顯微組織如圖3所示。圖3表明,在Q345R鋼母材中因P元素的影響而促進(jìn)了母材偏析。母材中的先共析鐵素體在富磷貧碳區(qū),形成鐵素體帶,在鐵素體兩側(cè)富碳區(qū)形成珠光體帶,從而形成母材中所見(jiàn)的帶狀組織[4]。Q345R鋼焊接接頭的熱影響區(qū)是一個(gè)既與母材不同又與焊縫不同的組織區(qū)域。熱影響區(qū)的顯微組織是珠光體在熱循環(huán)階段中發(fā)生轉(zhuǎn)變的細(xì)小鐵素體及珠光體和未來(lái)得及相變的、晶粒較大的鐵素體構(gòu)成。組織中還有沒(méi)發(fā)生相變的鐵素體,因此即使有部分重結(jié)晶過(guò)程,也能看出組織中明顯的帶狀特征。對(duì)焊縫金屬顯微組織的觀察,得出其組織由細(xì)小鐵素體和珠光體組成。

      3.2 焊接接頭力學(xué)性能試驗(yàn)

      為了保證拉伸試驗(yàn)結(jié)果的準(zhǔn)確性,采用2個(gè)標(biāo)準(zhǔn)試樣(見(jiàn)圖4)做拉伸試驗(yàn),并取抗拉強(qiáng)度的平均值。焊接接頭的抗拉強(qiáng)度平均值為555MPa,并且均斷裂在焊縫處,見(jiàn)表4。根據(jù)拉伸試驗(yàn)獲得的結(jié)果,判斷出這種焊接接頭的拉伸力學(xué)性能是合格的。

      圖4 拉伸試樣形狀及尺寸

      表4 焊接接頭拉伸試驗(yàn)結(jié)果

      對(duì)Q345R鋼焊接接頭的上表面與下表面的沖擊性能進(jìn)行試驗(yàn),結(jié)果見(jiàn)表5。

      表5 焊接接頭的沖擊試驗(yàn)結(jié)果

      焊接接頭各區(qū)域均以鐵素體組織為主,鐵素體強(qiáng)度較低,塑韌性較好。因此,焊接接頭各區(qū)域力學(xué)性能都比較接近。焊縫區(qū)組織晶粒細(xì)小,珠光體沿鐵素體晶界彌散分布,在厚板的多層多道焊過(guò)程中,后一道焊縫對(duì)前一道焊縫有重新加熱作用,相當(dāng)于進(jìn)行一次正火和重結(jié)晶退火處理,由此使得焊縫區(qū)晶粒及組織細(xì)化,且趨于均勻,強(qiáng)度和塑性都有一定程度提高。相比于SMAW,GTAW焊縫的晶粒更為細(xì)小、均勻,且晶內(nèi)含有針狀鐵素體,可以改善沖擊性能。

      3.3 焊接接頭維氏硬度檢測(cè)

      硬度檢測(cè)所需的時(shí)間很短,并且也不必準(zhǔn)備特殊試樣,能夠有效地保證試驗(yàn)材料的完整性。由于選用焊接材料的化學(xué)成分和物理性能都有著很大的不同,因此需要對(duì)焊接接頭的GTAW面、SMAW面和焊接根部分別進(jìn)行維氏硬度檢測(cè),結(jié)果見(jiàn)表6。

      表6 焊接接頭硬度檢測(cè)結(jié)果(HV10)

      由表6 可知焊縫區(qū)域硬度值最高,平均值達(dá)到189H V10,熱影響區(qū)硬度次之,平均值約185HV10,母材硬度最低,平均值約為145HV10。焊接接頭由母材到熱影響區(qū)硬度值升高,造成這樣的硬度差異的原因主要在于焊接中復(fù)雜的熱循環(huán),在進(jìn)行整體焊接的過(guò)程中產(chǎn)生大量高溫,使得熱影響區(qū)中正火區(qū)出現(xiàn)細(xì)小的鐵素體,晶粒細(xì)小,因此在此區(qū)域里熱影響區(qū)的硬度比較高;因?yàn)榭拷覆牡哪且粋?cè)熱影響區(qū)存在部分相變區(qū)域,既存在細(xì)小晶粒又含有粗大的晶粒,所以比母材硬度要高;在焊縫區(qū)根部的硬度要小于其他兩個(gè)面的硬度,這是由于焊接時(shí)持續(xù)的熱輸入使得根部的晶粒發(fā)生長(zhǎng)大粗化導(dǎo)致的。

      4 結(jié)束語(yǔ)

      本文采用GTAW+SMAW焊接工藝,以TIG-50、TL-507作為焊接材料對(duì)Q345R鋼板進(jìn)行焊接,得到Q345R鋼焊接接頭后,分析其微觀組織和力學(xué)性能。通過(guò)金相組織觀察,得到Q345R鋼母材組織是由鐵素體+珠光體組成,呈帶狀組織分布;焊縫區(qū)顯微組織主要由細(xì)小鐵素體+珠光體組成;熱影響區(qū)的顯微組織為鐵素體+珠光體。獲得的焊接接頭具有良好的質(zhì)量,拉伸、沖擊等力學(xué)性能合格。通過(guò)硬度檢測(cè),發(fā)現(xiàn)Q345R鋼焊接接頭焊縫區(qū)平均硬度值最高,熱影響區(qū)平均硬度次之,母材的平均硬度最低。

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