金属焊接性第二章课件.ppt
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- 金属 焊接 第二 课件
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1、金属焊接性主讲教师:陈思杰第六章低合金高强度钢的焊接第六章 低合金高强度钢的焊接焊焊 接接 冶冶 金金 在碳素钢的基础上,通过加入质量分数为5%以下的一种或几种合金元素而形成的低合金钢,从而提高了钢的淬透性,并保证钢经过热处理后能获得良好的综合力学性能,同时具有较高的强度和足够的韧性。第六章 低合金高强度钢的焊接焊焊 接接 冶冶 金金 低合金钢专用低合金钢强度热处理状态屈服强度294 MPa热轧钢及正火钢 294490MPa低碳调质钢 490980 MPa中碳调质钢 490980 MPa强度用低合金钢第六章 低合金高强度钢的焊接 主要内容 低合金高强刚的种类和性能 低合金高强度刚的焊接性分析
2、低合金高强刚的焊接工艺要点 典型低合金高强度钢的焊接 焊焊 接接 冶冶 金金 低合金高强度钢的种类和性能主要内容 热轧钢和正火钢 低碳调质钢 中碳调质钢焊焊 接接 冶冶 金金 低合金钢的种类和性能 热轧钢和正火钢焊焊 接接 冶冶 金金 V、Nb的碳化物和氮化物的沉淀析出进一细化晶粒,提高刚的强度、塑性和韧性从而形成C-Mn-V、C-Mn-Nb和C-Mn-V-Nb系钢种, 热轧钢基本上属于C-Mn和C-Mn-Si系的钢种,其强度主要是通过合金元素的固溶强化提高的。Mn:固溶强化效果显著而比较便宜的元素,增加强度,改善塑性和韧性。1.8%。Si:固容强化效果也很好,但质量分数高于0.6%时对冲击韧
3、度不利Q345(16Mn)德国的St52 日本的SM50Q345(12MnV、14MnNb) Q390(15MnV、16MnNb)低合金钢的种类和性能 热轧钢和正火钢焊焊 接接 冶冶 金金 在固溶强化的同时,必须加入其它的合金元素(如Ni、Mo、Nb和Ti等),通过正火处理后,使这些元素的化合物以细小的质点从固溶体中沉淀析出,弥散分布在晶内和晶界,并细化晶粒,有效的提高强度,改善塑性和韧性,从而形成所谓的正火钢。 组织为细晶粒的铁素体和珠光体 内含有一定数量的成弥散分布的碳化物和氮化物质点Q390(15MnTi) Q420(15MnVN) 18MnMoNi低合金钢的种类和性能 热轧钢和正火钢焊
4、焊 接接 冶冶 金金 常用热轧钢和正火钢的化学成分(GB/T1591-1994) 牌号牌号质量质量等级等级化学成分(质量分数)化学成分(质量分数)%CMnSiPSVNbTiAlCrNiQ295A0.160.801.500.550.0450.0450.020.150.0150.060.020.20Q345A0.201.001.600.550.0450.0450.020.150.0150.060.020.20Q390A0.201.001.600.550.0450.0450.020.200.0150.060.020.200.300.70Q420A0.201.001.700.550.0450.0450
5、.020.200.0150.060.020.200.400.70Q460C0.201.001.700.550.0350.0350.020.200.0150.060.020.200.0150.700.70低合金钢的种类和性能 热轧钢和正火钢焊焊 接接 冶冶 金金 常用热轧钢和正火钢的力学性能(GB/T1591-1994) 牌号牌号质量质量等级等级s/MPas/MPad d5(%)AKV(纵向)(纵向)/J180弯曲试验弯曲试验 d=弯心直弯心直径径 a=试样厚度试样厚度厚度(直径)厚度(直径)/mm+200161635355050100钢材厚度(直径)钢材厚度(直径)/mm不小于不小于16161
6、00Q295A2952752552353905702334_d=2ad=3aQ345A34532529527547063021_d=2ad=3aQ390A39037035033049065019_d=2ad=3aQ420A42040038036052068018_d=2ad=3aQ460C46044042040055072017_34d=2ad=3a低合金高强度钢的种类和性能主要内容 热轧钢和正火钢 低碳调质钢 中碳调质钢焊焊 接接 冶冶 金金 低合金钢的种类和性能 低碳调质钢焊焊 接接 冶冶 金金 热处理强化钢,含碳量较低(低于0.25%,实际低于0.18%) 添加合金元素(Mn、Cr、Ni
7、、Mo、V、Nb、B、Cu)提高淬透性和回火稳定性。推迟珠光体和贝氏体的转变,使马氏体的临界冷却速度降低。 低碳调质钢具有较高的强度和良好的塑性和韧性,不同的成分和热处理工艺,可以获得不同综合性能的低碳调质钢。 当合金元素含量超过一定范围后,在正火的条件下会出现韧性大幅度下降的现象,为此s490MPa的高强度钢需要调制。屈服强度在490980MPa的低合金高强度钢,因在调质状态下供货使用,称为低碳调质钢。14MnMoVN 14MnMoNbB WCF62、HQ70A HQ80C低合金钢的种类和性能 低碳调质钢焊焊 接接 冶冶 金金 典型低碳调质钢的化学成分 钢材钢材牌号牌号化学成分(质量分数)(
8、化学成分(质量分数)(% %)CeqCeq(% %) C CMnMnSiSiS SP PNiNiCrCrMoMoV V14MnMoVN14MnMoVN0.140.141.411.410.300.300.0350.0350.0120.012_ _ _0.170.170.130.130.500.5014MnMoNbB14MnMoNbB0.120.10.120.18 81.301.81.301.80.150.350.150.350.030.030.030.03_ _ _ _ _0.560.56WCF60WCF600.090.091.101.51.101.50.150.350.150.350.020.
9、020.030.030.500.500.300.300.300.300.020.060.020.060.470.47HQ70AHQ70A0.090.10.090.16 60.601.20.601.20.150.400.150.400.030.030.030.030.301.000.301.000.300.600.300.60_ _ _0.520.52HQ80CHQ80C0.100.10.100.16 60.601.20.601.20.150.350.150.350.0150.0150.0250.025_ _0.601.200.601.200.300.600.300.600.030.080.03
10、0.080.580.58低合金钢的种类和性能 低碳调质钢焊焊 接接 冶冶 金金 典型低碳调质钢的力学性能 钢材牌号钢材牌号板厚板厚h/mms/MPas/MPa(%)AKV(横向)(横向)/J14MnMoVN365987012020:77J/cm2(aku)-40:56J/cm2(aku)14MnMoNbB5068675514-40:39/cm2WCF60165049061072518-40: 40HQ60A5045059016_HQ70A1859068017-20:39-40:29HQ80C_68578516-20:47-40:29HQ100_88095010-25:27低合金高强度钢的种类和
11、性能主要内容 热轧钢和正火钢 低碳调质钢 中碳调质钢焊焊 接接 冶冶 金金 低合金钢的种类和性能 中碳调质钢焊焊 接接 冶冶 金金 n 屈服强度介于8801176MPa之间,中碳调质钢强度和硬度高而塑性和韧性较差n Cr钢、Cr-Mo钢、Cr-Mn-Si钢及Cr-Ni-Mo钢 低碳调质钢屈服强度一般低于880MPa。的塑性和韧性不至于过低,开发了碳为0.25%0.45%的中碳调质钢。40Cr、35CrMoA、30CrMnSiA及40CrNiMoA钢材牌号CMnSiCrNiMoV40Cr0.370.450.50.80.20.40.81.135CrMoA0.300.400.40.70.170.35
12、0.91.30.20.330CrMnSiA0.280.350.81.10.91.20.81.10.3030CrMnSiNi2A0.270.341.01.30.91.20.91.21.41.840CrNiMoA0.360.440.50.80.170.370.60.91.251.750.150.2540CrMnSiMoVA0.370.420.81.21.21.61.21.50.250.450.600.070.12低合金钢的种类和性能 中碳调质钢焊焊 接接 冶冶 金金 常用中碳调质钢的力学性能 钢材牌号热处理b/MPas /MPa5(%)(%)AKV/J40Cr850淬火(水)520回火(水或油)9
13、807859454735CrMoA850淬火(水)550回火(水或油)98083512456330CrMnSiA锻件880淬火(油)540回火(水或油)1080835104549J30CrMnSiNi2A890淬火(水)200300回火(空)1570_94559J40CrNiMoA850淬火(油)600回火(水或油)98083512557840CrMnSiMoVA890970淬火(油)250270回火(空)_186283549第五章 焊接性及其试验方法 主要内容 低合金高强刚的种类和性能 低合金高强度刚的焊接性分析 低合金高强刚的焊接工艺要点 典型低合金高强度钢的焊接 焊焊 接接 冶冶 金金
14、低合金高强度钢的焊接性分析主要内容 热裂纹 冷裂纹 再热裂纹 层状撕裂 脆化和软化焊焊 接接 冶冶 金金 低合金钢的焊接性分析 热裂纹焊焊 接接 冶冶 金金 热裂纹的敏感性热轧及正火钢低碳调质钢中碳调质钢 热裂纹是低合金高强度钢焊接中比较常见的焊接缺陷,它不但可以出现在焊缝中,也可以出现在熔合区及其附近的热影响区中,具体表现为焊缝金属的结晶裂纹和熔合区附近的液化裂纹,其敏感性随钢种的不同而变化。 一般含碳量都较低,含锰量又较高,因而w(Mn)/w(S)较高,具有较好的热裂纹能力。但是,当材料成分不合格而发生严重偏析或局部含C、S量很高时,也会出现热裂纹。例如,Q420(15 MnVN)钢埋弧焊
15、时,因焊缝中心发生偏析而引起了结晶裂纹的形成 低碳调质钢含碳量较低,含Mn量较高,一般也无热裂纹倾向。但对于一些高Ni低Mn类型的低碳调质钢来说,热烈倾向将会增大。此时通过选择合适的焊接材料,提高焊缝的含锰量,结晶裂纹是可以避免的,但要注意液化裂纹的产生,尽量减少焊接热输入,同时尽量降低焊接应力。 中碳调质钢含碳量及合金元素含量都很高,具有较大的热烈倾向。焊接时应注意选择含C量低的,含S、P杂质少的焊接材料,例如,30CrMnSi 钢的含碳量和含硅量都很高,因而热烈倾向较大。在这种情况下,为了提高焊缝金属的抗热裂纹能力,不得不采用低碳低硅焊丝,如H18CrMoA 等。低合金钢的焊接性分析 热裂
16、纹焊焊 接接 冶冶 金金 防止措施冶金措施严格控制母材和C、P、S和其他易形成低熔点共晶体的合金元素Nb、Ni、Si等的含量。若将母材的C、S和P的质量分数分别控制在0.12、0.01和0.02以下,则可以采用较高热输入的焊接方法而不至于产生热裂纹。当以Nb作为微量合金元素对钢进行合金化时,Nb的最高质量分数不应超过0.03。 焊接接头应开适当的坡口,以 减小熔合比,这也是控制焊接金属成分的有效方法。为可靠地防止焊接热裂纹的形成,讲焊缝金属中碳的质量分数限制在0.12以下,S和P质量分数都限制在0.025以下是十分必要的。低合金钢的焊接性分析 热裂纹焊焊 接接 冶冶 金金 防止措施冶金措施在焊
17、丝成分的设计上应注意避免采用易形成低熔点共晶的合金元素,而适当加入Mo、W和V等能细化焊缝金属晶粒的合金元素,从而提高焊缝的抗裂性能。此外,采用高锰焊丝也是一种实用的防裂措施,因为由此提高了焊缝金属,w(Mn)/w(S)提高到50以上,就能起到防止热裂纹的作用。采用碱性药皮焊条或焊剂焊接的焊缝金属,与采用酸性药皮焊条或焊剂相比,具有较高的抗热裂纹的能力。 低合金钢的焊接性分析 热裂纹焊焊 接接 冶冶 金金 防止措施工艺措施接头类型 工艺参数 预热等设计合理的坡口形状和几何尺寸。规定适当的接头装配间隙,以降低母材在焊缝金属中所占的比例。 调整焊接参数,如降低焊接电流,以增大焊缝的成形系数,即增大
18、熔宽与熔深的比例。 降低焊接热输入,加快焊接速度,从而提高焊缝金属的结晶速度,以降低晶间偏析的程度。但要注意由于焊接速度过大而加重区域偏析所带来的危害。 正确控制焊前的预热温度及多层焊的层间温度,焊前预热温度恰当,可降低焊缝金属的应变速率,从而降低热烈的可能性。但过高的预热和层间温度会延长熔池在高温下的停留时间,从而降低了液态金属的结晶速度,从而加重了晶间偏析,增大了产生热裂纹的倾向。低合金高强度钢的焊接性分析主要内容 热裂纹 冷裂纹 再热裂纹 层状撕裂 脆化和软化焊焊 接接 冶冶 金金 低合金钢的焊接性分析 冷裂纹焊焊 接接 性性 冷裂纹敏感性 焊接冷裂纹是一种危害极大的焊接缺陷。在低合金高
19、强度钢的焊接接头中,大多数冷裂纹是手淬硬组织、氢的富集和拘束应力三要素共同作用的结果。而且随着钢材强度级别的提高,其冷裂敏感性相应提高热轧及正火钢 在低合金高强度钢中,热轧钢的冷裂倾向是最小的 。与低碳钢相比,由于含有少量的合金元素而增加了淬硬性,其冷裂倾向要大一些 。 Q345快冷时出现少量的铁素体、珠光体、及贝氏体和大量的马氏体; 低碳钢有大量铁素体、少量珠光体、及贝氏体和更少量的马氏体。 与Q345(16Mn)等热轧钢相比,正火钢由于合金元素较多,强度级别提高,淬硬倾向有所增加。强度级别不同,冷裂倾向也不同。18MnMoNb的过冷奥氏体比Q420(15MnVN)的稳定得多,特别是高温转换
20、区。其CCT曲线比Q420的靠右,淬硬倾向较大,易于得到贝氏体和马氏体组织,故冷裂倾向大。随合金元素含量的增加和强度级别的提高,冷裂敏感性增大。 低合金钢的焊接性分析 冷裂纹焊焊 接接 性性 冷裂纹敏感性低碳调质钢 低碳调质钢的合金化原理就是在低碳钢的基础上,通过加入多种提高淬透性的合金元素来保证获得强度高、韧性好的低碳马氏体和部分下贝氏体的混合组织。正是由于加入了多种合金元素,时过冷奥氏体的稳定性提高,尤其是在高温区,转变曲线明显右移。低合金钢的焊接性分析 冷裂纹焊焊 接接 性性 冷裂纹敏感性低碳调质钢 这类钢淬硬倾向比较大,本应有较大的冷裂纹倾向。但由于其含碳量比较低,热影响区的粗晶区形成
21、的是低碳马氏体,马氏体起始转变点Ms点比较高,如果在该温度下冷却速度较慢,则此时生成的马氏体在随后焊接冷却中还能来得及进行一次“自回火”处理,提高了塑性、任性和抗冷裂纹的能力,因而实际上冷裂纹倾向并不一定很大。也就是说,在马氏体形成以后如果从工艺上提供一个“自回火”处理的条件,以保证马氏体转变时的冷却速度很快,得不到“自回火”效果,则冷裂纹倾向必然很大。因此,低碳调质钢的冷裂纹倾向与马氏体转变时的冷却速度有很大关系。从淬透性角度来看,低碳调质钢的冷裂纹倾向应该较大,但从低碳马氏体的“自回火”作用来考虑,只要工艺合适,冷裂纹是可以避免的。低合金钢的焊接性分析 冷裂纹焊焊 接接 性性 冷裂纹敏感性
22、中碳调质钢 由于含碳量比较高,加入的合金元素也较多,其淬硬倾向十分明显,故冷裂倾向很大。由于含碳量较高,中碳调质钢在500 以下的温度区间过冷奥氏体具有更大的稳定性。 中碳调质钢对冷裂纹的敏感性要比低碳调质钢大,其原因不仅在于淬硬倾向大,而且由于Ms点较低造成在低温下形成的马氏体不能实现“自回火”。此外,由于马氏体的含碳量较高,过饱和度大,晶格点阵畸变严重,因而硬度和脆性加大,显著增大了冷裂纹的敏感性。因此,为了防止冷裂纹的发生,除采取预热措施外,焊后还必须及时进行回火等热处理。低合金钢的焊接性分析 冷裂纹焊焊 接接 性性 防治措施 焊接低合金高强钢时,采用焊缝金属强度比母材低的焊接材料,能大
23、大提高整个接头的抗冷裂性,木材的强度愈高,其效果愈明显。 对于一些强度级别高而又无法进行预热或希望降低预热温度的构建,可以采用奥氏体焊条进行焊接。这样可以增加焊缝的塑性,降低焊接接头的应力水平,同时奥氏体溶氢量大,能有效防止冷裂纹的产生。低强度熔覆金属建立低氢环境低氢焊接方法焊前预热处理 氢是低合金高强度钢焊接产生冷裂纹的主要因素之一,因此建立低氢的焊接环境对于防止冷裂是至关重要的。被焊钢种的强度越高,其冷裂倾向越大,对低氢焊接环境的要求越严格。 为建立低氢的焊接环境,需要控制保护气体内的水分以及填充材料和钢板表面的水分。此外,焊接某些中碳调质钢时,对焊接区周围大气的相对湿度也要加以控制。 采
24、用CO2气体保护焊或富氩的混合气体保护焊可显著降低焊缝金属的含氢量。这是因为电弧气氛是活性的,能使氢离子结合成不溶于液态金属的OH和水蒸气,从而排除掉。由于焊缝金属的氢含量非常低。在某些情况下甚至可取消焊件的预热,因此这种低氢型焊接方法也是低合金钢的一种相当经济的焊接方法。 此外,焊条电弧焊和埋弧焊目前仍是低合金钢焊接中应用最广泛的两种焊接方法。通过对焊条药皮配方的改进和新型焊剂的研制,也可以使焊接金属的氢含量达到低氢的等级,只是效果不如CO2焊。 焊前预热是防止低合金钢接头产生冷裂问的最有效措施之一,在低合金钢焊接中应用最为普遍。目前已通过焊接性实验和生产实际积累了有关预热温度的大量实验数据
25、,许多制造规程对所认可的钢种亦规定了最低的预热温度,从而为预热温度的选择提供了依据。低合金钢的焊接性分析 冷裂纹焊焊 接接 性性 防治措施 焊后低温热处理是指焊接结束后将焊件或整条焊缝立即加热到150250温度范围,并保持一定时间。这种热处理能有效降低接头在低温转变区的冷却速度,同时使焊缝中的氢有充分的时间向外扩散,还可使焊缝及其附近区域因热膨胀而受到压应力的作用,因而可明显降低接头的冷裂倾向。焊后低温处理钢号焊接条件预热和及时后热裂纹部位和裂纹率13MnNiMo54焊条电弧焊型号E6015直径4mm预热150热影响区根部裂纹率为10%预热180无裂纹预热60+后热100无裂纹2.25Cr1M
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