焊接冶金学-材料焊接性课件.ppt
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- 焊接 冶金学 材料 课件
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1、第第3章章 合金结构钢的焊接合金结构钢的焊接l3.1 合金结构钢的分类和性能合金结构钢的分类和性能 l 合金结构钢是在碳素钢的基础上有目的地加入一种或几种合金元素的钢。常用的合金元素有:锰、硅、铬、镍、钼、钨、钒、钛、硼等。加入合金元素可使钢的性能产生预期的变化,如提高其强度,改善其韧性,或使其具有特殊的物理、化学性能,如耐热性和耐蚀性等。l3.1.1 合金结构钢的分类l 合金结构钢的应用领域很广,种类繁多,可按化学成分、合金系统、组织状态、用途或使用性能等方面进行分类。例如:l 1.按合金元素总含量的多少分有:l 1)低合合钢,一般w(Me)5;l 2)中合金钢,w(Me)=510;l 3)
2、高合金钢,w(Me)10。l l 2.按用途和性能分有:1)强度用钢)强度用钢 即通常所说的高强度钢。主要用于常规条件下要求能承受静载和动载的机械零件和工程结构,如压力容器、动力设备、工程机械、交通运输工具、桥梁、建筑结构、管道、船舶和海洋工程结构等。它的主要性能是力学性能,合金元素的加入是为了保证足够的塑性和韧性的前提下,获得不同的强度等级。它可以按强度等级或供货热处理)状态进行分类。l 按供货状态分,强度用钢大致分为热轧与正火钢、低碳调质钢和中碳调质钢等三类。各类的组织性能有其共同特点,且与焊接性密切相关。介绍如下:l (1)热轧及正火钢 屈服强度为294490MPa,在热轧或正火状态下使
3、用,属于非热处理强化钢。包括微合金化控轧钢、抗层状撕裂的Z向钢等。这类钢广泛应用于常温下工作的一些受力结构,如压力容器、动力设备、工程机械、桥梁、建筑结构和管线等。(2)低碳调质钢 屈服强度为490980MPa,在调质状态下供货使用,属于热处理强化钢。这类钢的特点是含碳量较低(一般碳的质量分数为0.22%以下),既有高的强度,又兼有良好的塑性和韧性,可以直接在调质状态下进行焊接,焊后不需进行调质处理。这类钢在焊接结构中得到了越来越广泛的应用,可用于大型工程机械、压力容器及舰船制造等。(3)中碳调质钢 屈服强度一般在8801176 MPa以上,钢中含碳量较高(碳的质量分数为0.25%0.5%),
4、也属于热处理强化钢。它的淬硬性比低碳调质钢高得多,具有很高的硬度和强度,但韧性相对较低,给焊接带来了很大的困难。这类钢常用于强度要求很高的产品或部件,如火箭发动机壳体、飞机起落架等。2)低中合金特殊用途钢低中合金特殊用途钢 低中合金特殊用钢主要用于一些特定条件下工作的机械零件和工程结构。对其要求除了满足常规力学性能外,还必须适应特殊环境下工作的要求。根据对不同使用性能的要求,可分为:珠光体耐热钢、低温钢和低合金耐蚀钢等。l (1)珠光体耐热钢 以Cr、Mo为基础的低中合金钢,随着工作温度的提高,还可加入V、W、Nb、B等合金元素,具有较好的高温强度和高温抗氧化性,主要用于工作温度在500600
5、的高温设备,如热动力设备和化工设备等。l (2)低温钢 大部分是一些含Ni或无Ni的低合金钢,一般在正火或调质状态使用,主要用于各种低温装置(-40-196)和在严寒地区的一些工程结构,如液化石油气、天然气的储存容器等。与普通低合金钢相比,低温钢必须保证在相应的低温下具有足够高的低温韧性,对强度无特殊要求。l (3)低合金耐蚀钢 除具有一般的力学性能外,必须具有耐腐蚀性能这一特殊要求。主要用于像大气、海水、石油化工等腐蚀介质中工作的各种机械设备和焊接结构。由于所处的介质不同,耐蚀钢的类型和成分也不同。耐蚀钢中应用最广泛的是耐大气和耐海水腐蚀用钢。l 国内外常见的合金结构钢的牌号见表3-1。l3
6、.1.2 合金结构钢的基本性能 l1化学成分 l 低合金结构钢是在低碳钢基础上(低碳钢的化学成分为:wC=0.10%0.25%,wSi0.3%,wMn=0.5%0.8%)添加一定量的合金元素构成的。碳是最能提高钢材强度的元素,但易于引起焊接淬硬及焊接裂纹,所以在保证强度的条件下,碳的加入量越少越好。低合金钢加入的元素有Mn、Si、Cr、Ni、Mo、V、Nb、B、Cu等,杂质元素P、S的含量要限制在较低的程度。l 用于焊接结构的低中合金钢合金元素总的质量分数一般不超过10%。各种元素对合金结构钢下临界点温度的综合影响可用下述公式表示:l A1=720+28wSi+5wCr+6wCo+3wTi5w
7、Mn10wNi3wV,(3-1)l 由上述公式可见,Si、Cr、Co和Ti等元素能提高下临界点A1的温度,而Mn、Ni和V则降低A1点温度。根据合l金元素对组织转变的影响可将其分成两组:一组以Ni元素为代表,称为Ni组元素(Ni、Mn、Co);另一组以Cr元素为代表,称为Cr组元素(Cr、Si、P、Al、Ti、V、Mo、W)。在-Fe中具有较大溶解度的元素促使区缩小,而在晶格中具有较大溶解度的元素则扩大区。各种合金元素的影响程度不仅取决于它的含量,还取决于同时存在的其他合金元素的性质和含量。l 加入合金元素能细化晶粒,而且各种合金元素在不同程度上改变了钢的奥氏体转变动力学,直接影响钢的淬硬倾向
8、。如C、Mn、Cr、Mo、V、W、Ni和Si等元素能提高钢的淬硬倾向,而Ti、Nb、Ta等碳化物形成元素则降低钢的淬硬倾向。l 各种合金元素对结构钢的抗拉强度和屈服强度影响的定量测定数据如图3-1所示。合金元素对低合金钢屈服强度和抗拉强度的综合影响,可按下列经验公式进行计算,即:s=122+274wC+82wMn+55wSi+54wCr+44wNi+78wCu +353wV+755wTi+540wP+30-2(h-5),MPa lb=230+686wC+78wMn+90wSi+73wCr+33wNi+56wCu+314wV+529wTi+450wP+21-1.4(h-5),MPal式中 h为板
9、厚(mm)。l 合金结构钢中,氮作为一种合金元素被广泛采用。氮在钢中的作用与碳相似,当它溶解在铁中时,将扩大区。氮能与钢中的其他合金元素形成稳定的氮化物,这些氮化物往往以弥散的微粒分布,从而细化晶粒,提高钢的屈服点和抗脆断能力。氮的影响既决定于其含量,也决定于在钢中存在的其他合金元素的种类和数量。Al、Ti和V等合金元素对氮具有较高的亲和力,并能形成较稳定的氮化物。因此,为了充分发挥氮作为合金元素的作用,钢中必须同时加入Al、V和Ti等氮化物形成元素。l 这些合金元素或者与Fe形成固溶体,或者形成碳化物(除Ti、Nb和Ta外),都产生了延迟奥氏体分解的作用并由此提高了钢的淬硬倾向。各种元素对钢
10、的力学性能和工艺性能的影响,取决于它的含量和同时存在的其他合金元素。l 热轧及正火条件下,合金元素对塑性和韧性的影响与其强化作用相反,即强化效果越大,塑性和韧性的降低越多,当钢中合金元素的含量超出一定范围后会出现韧性的大幅度下降。因此,抗拉强度大于600MPa的高强钢一般都需进行调质处理。我国低碳调质钢的抗拉强度一般为6001300MPa,为了保证良好的综合性能和焊接性,要求钢中碳的质量分数不大于0.22%(实际上碳的质量分数在0.18%以下)。l 此外,添加一些合金元素,如Mn、Cr、Ni、Mo、V、Nb、B、Cu等,主要是为了提高钢的淬透性和马氏体的回火稳定性。这些元素可以推迟珠光体和贝氏
11、体的转变,使产生马氏体转变的临界冷却速率降低。低合金调质高强钢由于含碳量低,所以淬火后得到低碳马氏体,而且发生“自回火”现象,脆性小,具有良好的焊接性。l 国外研制的低碳调质钢一般含有较高的合金元素Ni和Cr,钢材强度级别越高,Ni、Cr含量也越高。如美国用于工程机械、压力容器的T-1钢,用于海军舰艇外壳的HY-80,以及用于潜艇、宇航业的HY100、HY-130等。20世纪六、七十年代我国发展了无Ni、Cr的低碳调质钢,用于工程机械、高压容器和水轮机壳体等。低碳调质钢的综合性能除了取决于化学成分外,主要是通过热处理保证具有良好的组织和力学性能。l2力学性能l 合金结构钢的强度越高,屈服强度与
12、抗拉强度之差也越小。屈服强度与抗拉强度之比称为屈强比(s/b)。钢材的强度越高,屈强比增大。低碳钢的屈强比约为0.7左右,控轧钢板的屈强比约为0.700.85,800MPa级高强钢的屈强比约为0.95。l 低合金高强钢的低温拉伸性能如图3-2a所示。温度下降时,钢材的抗拉强度升高,但韧性下降。一般-100以上时钢材强度变化较小,温度再低时,抗拉强度和屈服强度急剧升高,韧性急剧下降,当在液氮温度(-196)附近时,延伸率很小。低合金高强钢的使用温度多在-50以上,在此温度范围内高强钢的强度性能变化不大。l 低合金高强钢高温时强度性能的变化如图3-2b所示。200以前强度缓慢下降,温度进一步升高时
13、,强度开始上升,300附近达到最大值,350以上逐渐下降。钢材高温时的强度性能仍保持室温强度的顺序,基本上不发生倒位现象。l 缺口韧性是用于表示材料抵抗脆性破坏的一项指标。脆性破坏是在低应力条件下(一般是在屈服强度以下)发生的,多为瞬时破坏,是低合金钢焊接结构安全方面最值得注意的破坏现象。世界各国多采用却贝冲击吸收功作为缺口韧性的评价方法,采用10mm10mm55mm的长方形试样,在试样中央开深度2mm的V形缺口,尖端半径为0.25mm。逐渐改变试验温度做冲击试验,用试样破断时所需的能量(称为吸收能)及断口形貌(塑性断口和脆性断口)来评价钢材缺口韧性。l 吸收能可以反映出某一温度范围韧性急剧变
14、化的转变现象。当吸收能变小时,由塑性断口转变为脆性断口。脆性断口率为零时的吸收能称为“上平台能”,上平台能一半时的温度称为韧脆转变温度(用VTrs表示)。钢材的韧脆转变温度越低,韧性越好。根据大量的脆性破坏事故案例调查的结果,许多国家建议采用冲击吸收功21J或48J时的温度作为V形缺口却贝韧性试验的特性值。l 合金结构钢具有较高的强度和良好的塑性和韧性,采用不同的合金成分和热处理工艺,可以获得具有不同综合性能的低中合金结构钢。Mn的固溶强化作用很显著,wMn1.7%时可提高韧性、降低脆性转变温度,屈服强度提高约50,而脆性转变温度下降约20,如Q345(16Mn)为典型的固溶强化钢,屈服强度为
15、345MPa、脆性转变温度低于40;Si虽然显著固溶强化但降低塑性、韧性,一般wSi0.6%;Ni是惟一既固溶强化又同时提高韧性且大幅度降低脆性转变温度的元素,常用于低温钢。l V、Ti、Nb强烈形成碳化物,Al、V、Ti、Nb还形成氮化物,析出的微小VC、TiC、NbC及AlN、VN、TiN、Nb(C、N)产生明显的沉淀强化作用,在固溶强化的基础上屈服强度提高50100MPa,并保持了韧性。上述元素均是微量加入,故称为微合金化。微合金化元素还有B,主要作用是在晶界上阻止先共析铁素体生成及长大,从而改善韧性。合金结构钢的强度级别不同,加入的合金元素及其含量也不同,成分设计既要满足使用性能要求又
16、要考虑其经济性。抗拉强度为600MPa级的钢主要为Mn-Si系和在Mn-Si基础上加少量的Cr、Ni、Mo、V;700MPa级的钢主要为Mn-Si-Cr-Ni-Mo系,合金元素加入量较600MPa级的钢多些,另外还加入少量的V;800MPa级的钢主要为Mn-Si-Cr-Ni-Mo-Cu-V系,并加入一定量的B;1000MPa级的钢合金系列与800MPa级的钢基本相同,但合金元素加入量较高,尤其是为了保证韧性加入较多的Ni。3显微组织 低合金结构钢为了获得满意的强度和韧性的组合,晶粒尺寸必须细小、均匀,而且应是等轴晶。经调质处理后的钢材具有较高的强度、韧性和良好焊接性,裂纹敏感性小,热影响区组织
17、性能稳定。低合金钢热影响区中的显微组织主要是低碳马氏体、贝氏体、M-A组元和珠光体类组织,导致具有不同的硬度、强度性能、塑性和韧性。几种典型组织(特别是贝氏体组织)对低合金钢强度和韧性的影响如图3-3所示。l l 低合金高强钢不同比例混合组织的维氏硬度和相应金相组织的显微硬度见表3-2。应指出,即使是同样的显微组织,也具有不同的硬度,这与钢的含碳量、合金含量及晶粒度有关。高碳马氏体的硬度可达600HV,而低碳马氏体的硬度只有350390HV。同时二者在性能上也有很大不同,前者是针状马氏体(孪晶马氏体),属脆硬相;后者是低碳板条马氏体(位错马氏体),硬度虽高,但仍有较好的韧性。3.2 热轧及正火
18、钢的焊接热轧及正火钢的焊接l3.2.1 热轧及正火钢的成分和性能l 屈服强度为294490MPa的低合金高强钢,一般是在热轧或正火状态下供货使用,故称为热轧钢或正火钢,属于非热处理强化钢。常用热轧及正火钢的化学成分和力性能见表3-3和表3-4。l1热轧钢l 屈服强度为294392MPa的普通低合金钢都属于热轧钢,这类钢是在wC0.2%的基础上通过Mn、Si等合金元素的固溶强化作用来保证钢的强度,属于C-Mn或Mn-Si系的钢种。也可再加入V、Nb以达到细化晶粒和沉淀强化的作用。l 热轧钢主要是用Mn进行合金化以达到所要求的性能,这类钢的基本成分为:wC0.2%,wSi0.55%,wMn 1.5
19、%。Si的质量分数超过0.6%后对冲击韧性不利,使韧脆转变温度提高。C的质量分数超过0.3%和Mn的质量分数超过1.6%后,焊接时易出现裂纹,在热轧钢焊接区还会出现脆性的淬硬组织。l 热轧钢通常为铝镇静的细晶粒铁素体珠光体组织的钢,一般在热轧状态下使用。在特殊情况下,如要求提高冲击韧性以及板厚时,也可在正火状态下使用。例如,Q345在个别情况下,为了改善综合性能,特别是厚板的冲击韧性,可进行900920正火处理,正火后强度略有降低,但塑性、韧性(特别是低温冲击韧性)有所提高。l2正火钢l 当要求钢的屈服强度s392MPa后,在固溶强化的同时,必须加强合金元素的沉淀强化作用。正火钢是在固溶强化的
20、基础上,加入一些碳、氮化合物形成元素(如V、Nb、Ti和Mo等),通过沉淀强化和细化晶粒进一步提高钢材的强度和保证韧性。正火处理的目的是为了使这些合金元素形成的碳、氮化合物以细小的化合物质点从固溶体中沉淀析出,弥散分布在晶内和晶界,起细化晶粒的作用,减少了固溶强化,可以在提高钢材强度的同时,改善钢材的塑性和韧性,避免过分固溶强化所造成的脆性。l 这类钢实际上是在Q345(16Mn)基础上加入一些沉淀强化的合金元素,如V、Nb、Ti、Mo等强碳化物、氮化物形成元素。利用这些元素形成的碳、氮化物弥散质点所起的沉淀强化和细化晶粒的作用来达到良好的综合性能,使屈服强度s由Mn-V钢的392MPa提高到
21、441MPa,同时降低回火脆性。l 对于含Mo钢来说,正火后还必须进行回火才能保证良好的塑性和韧性。因此,正火钢又可分为:l 1)正火状态下使用的钢:主要是含V、Nb、Ti的钢,如Q390、Q345等,主要特点是屈强比(s/b)较高;l 2)正火回火状态使用的含Mo钢:如14MnMoV、18MnMoNb等。低合金钢中加入一定量的Mo,可细化晶粒,提高强度,还可以提高钢材的中温性能,含Mo的低合金正火钢适于制造中温厚壁压力容器。含Mo钢在较高的正火温度或较快速度的连续冷却下,得到的组织为上贝氏体和少量的铁素体,因此正火钢必须回火后才能保证获得良好的塑性和韧性。l 属于正火钢的还包括抗层状撕裂的Z
22、向钢,屈服强度s343MPa。由于冶炼中采用了钙或稀土处理和真空除气等特殊的工艺措施,使Z向钢具有S含量低(wS 0.005%)、气体含量低和Z向断面收缩率高(Z35%)等特点。l3微合金控轧钢l 加入质量分数为0.1%左右对钢的组织性能有显著或特殊影响的微量合金元素的钢,称为微合金钢。多种微合金元素(如Nb、Ti、Mo、V、B、RE)的共同作用称为多元微合金化,微合金钢单一微合金元素的质量分数通常在0.25%以下。通过细晶强化可进一步降低低合金高强钢的碳含量,减少固溶的合金元素,使其冲击韧性得到进一步提高。l 微合金控轧钢是热轧及正火钢中的一个重要的分支,是近年来发展起来的一类新钢种。它采用
23、微合金化(加入微量Nb、V、Ti)和控制轧制等技术达到细化晶粒和沉淀强化相结合的效果。在冶炼工艺上采取了降C、降S、改变夹杂物形态、提高钢的纯净度等措施,使钢材具有均匀的细晶粒等轴晶铁素体基体。微合金化钢就其本质来讲与正火钢类似,它是在低碳的C-Mn钢基础上通过V、Nb、Ti微合金化及炉外精炼、控轧、控冷等工艺,获得细化晶粒和综合力学性能良好的微合金钢。l 控轧钢具有高强度、高韧性和良好的焊接性等优点。控轧钢的晶粒比一般正火钢的晶粒细,强度和韧性也高一些,因为正火钢的奥氏体化温度一般为900,而控轧时的终轧温度约为850。但控轧钢的板厚受到一定限制,因为板厚增加时晶粒细化和沉淀强化的效果会受到
24、影响。l 钢的晶粒尺寸在50m以下的钢种称为细晶粒钢,细化晶粒可使钢获得强韧性匹配良好的综合力学性能。细化晶粒所采取的主要工艺为控轧或控冷。控轧主要是控制钢材的变形温度和变形量,利用位错强化来韧化钢材;控冷主要是控制钢材的开始形变温度和终了形变温度,以及随后的冷却速度。与控轧相比,控冷对钢材晶粒细化的效果更显著。控轧后立即加速冷却所制造的钢,称为TMCP(Thermo-Mechanical Control Process)钢。l TMCP钢通过控轧控冷技术的应用晶粒尺寸可小于50m,最小可达到10m。超细晶粒钢可使晶粒尺寸达到0.110m。TMCP钢具有良好的加工性和焊接性,满足了石油和天然气
25、等工业的需要,这类钢还将在更多的钢结构中得到应用。l 控轧管线钢焊接的主要问题是过热区晶粒粗大使抗冲击性能下降,改善措施是在钢中加入沉淀强化元素(形成TiO2、TiN)防止晶粒长大,优化焊接工艺及规范。l3.2.2 热轧及正火钢的焊接性热轧及正火钢的焊接性l 低合金钢的焊接性主要取决于它的化学成分和轧制工艺。随着钢材强度级别的提高和合金元素含量的增加,焊接性也随之发生变化。l1冷裂纹及影响因素冷裂纹及影响因素l 热轧钢含有少量的合金元素,碳当量比较低,一般情况下(除环境温度很低或钢板厚度很大时)冷裂倾向不大。正火钢由于含合金元素较多,淬硬倾向有所增加。强度级别及碳当量较低的正火钢,冷裂纹倾向不
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