低碳调质钢的焊接

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低碳调质钢焊接性能研究(终稿)

低碳调质钢焊接性能研究(终稿)

摘要本文介绍了金属焊接性以及焊接裂纹的概念,主要介绍冷裂纹的形成与影响因素、金属焊接性的试验研究方法,论述了低碳调质钢的焊接性及焊接工艺特点。

在总结大量资料和焊接实验的基础上,通过低碳调质钢18MnMoNb钢斜Y型焊接裂纹试验,即小铁研试验、18MnMoNb焊接热影响区组织性能试验、18MnMoNb 焊接裂纹断口的扫描电镜分析,分析低碳调质钢的焊接性及产生冷裂纹的原因,并讨论了预热对焊接冷裂纹倾向的减小作用;并对18MnMoNb焊接热影响区组织进行了金相分析和性能研究,最后对18MnMoNb焊接热影响区的显微硬度进行了测试。

完成了低碳调质钢18MnMoNb钢的可焊性研究。

关键词:可焊性;焊接接头;热影响区;焊接裂纹AbstractThis paper introduces the concepts of metal welding and welding cracks,mainly on the formation and cold crack factors,and experimental methods of metal weldable capability,discussed the welding and welding technology features of low-carbon-quality steel.On the base of investigation and weld experiments,through low-carbon-quality steel of 18MnMoNb Y-Silt Type Cracking Test,structure and performance test of 18MnMoNb weld heat affected zone,the scanning electron microscope analysis of 18MnMoNb welding crack fracture,and analysis the welding of low-carbon-quality steel and the reasons of the cold crack and summarize the influence of preheat on cold cracking;and the study completed Metallographic analysis and properties of the metal materials 18MnMoNb weld heat affected zone.Finally,micro-rigidity of 18MnMoNb weld heat affected zone was tested.The metal weldable capability of 18MnMoNb was completed.Key words:weldable;welding joint;HAZ;welding crack目录第1章焊接技术概述 (1)第2章低碳调质钢的焊接基础理论 (3)2.1 焊接冶金过程特点 (3)2.2 焊接接头的组织与性能 (4)2.3 低碳调质钢热影响区的组织分析 (7)2.4 低碳调质钢的焊接性理论分析 (7)2.5 低碳调质钢常用焊接方法 (12)第3章低碳调质钢焊接性能研究试验基础 (14)3.1 低碳调质钢常用焊接工艺 (14)3.2 低碳调质钢的焊接工艺特点研究 (17)3.3 低碳调质钢焊接性试验及分类 (19)3.4 斜Y形坡口焊接裂纹试验法 (20)3.5 渗透探伤法在焊接检测中的应用 (22)3.6 焊接接头金相试样的制备 (23)3.7 焊接裂纹的断裂形式及断口形态 (24)第4章18MnMoNb钢的焊接性试验及分析 (25)4.1 焊接试验准备 (25)4.2 低碳调质钢18MnMoNb斜Y型焊接裂纹试验 (26)4.3 低碳调质钢18MnMoNb焊接裂纹断口扫描电子显微镜分析 (30)4.4 18MnMoNb焊接热影响区组织及性能试验 (31)4.5 18MnMoNb焊接接头的硬度试验 (32)结论 (35)参考文献 (36)致谢 (37)第1章焊接技术概述焊接技术,又称连接工程,是一种重要的材料加工工艺。

大型水轮机低碳调质高强钢蜗壳电站现场焊接技术

大型水轮机低碳调质高强钢蜗壳电站现场焊接技术
( 洲 坝 集 团 机 电 建 设 有 限公 司 , 北 宜 昌 4 3 0 ) 葛 湖 40 2
摘要 : 随着水轮发 电机组的大容量、 高参数化, 大型水轮机蜗 壳用钢参数( 强度 、 厚度等) 也在 同步发展。
介 绍 了大型水轮 机低 碳调 质 高强钢 蜗 壳的 结构特 点及 其现 场焊接 特 点 ; 述 了其 电站现 场 焊接 方法及 论 焊接 材料的 选用原则 , 选材 时应 综合 考虑 焊缝的 强韧性 匹配 问题 ; 合 葛洲坝 集 团机 电建设 有 限公 司在 结 三峡 右岸 、 滩、 龙 瀑布 沟、 水布 桠等 大型 水利 水 电工程蜗 壳现 场焊接 实践 , 详细 阐述 了大型 水轮机低 碳调
中 图分 类 号 :G 5 .1T 5 T 4 71 .V 2
文献 标 识 码 : B
文 章 编 号 :0 120( 0 } - 0 10 10— 33 0 81 0 0 - 6 2 0
Sie we d n e hn q o he s i a a e o he q nc d nd t m pe e lo t e t t l i g t c i ue f r t p r lc s ft ue he a e r d a l y se lwih l w- a b n nd hi h— t e g h n a g dr ・ we t to o - r o a g - r n t i l r e hy o- c s po rsa in
Ab ta t 11pr e r sc trt, en ̄ e . fh el pln el t b esil a nloos ee p gwt sr c :1 a m ts uha ie,yt ke t) ese ap ignt r u i r s is ernul dvl i i e a e s n ri l  ̄ f i c ot t y ih a r n pa c e s y r y on h

履带吊臂架焊接教程

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第一章 涉及钢种简介
第一节 弦杆材料 S770QL
1.1化学成分
C
Si Mn P
S Cr Mo Ni B Nb V
max 0.13 0.20 1.20 \
\ 0.30 0.30 0.50 \
\ 0.06
min 0.19 0.50 1.60 0.025 0.015 0.50 0.50 1.00 0.005 0.05 0.12
Max 0.32 0.17 0.40 0.80 0.15
Min 0.40 0.37 0.70 1.10 0.25
3.2 焊接性分析
在钢中加入Cr能有效的提高淬透性,也能增加
低温、高温的回火稳定性,但有回火脆性。在此基 础上加上少量Mo可以消除Cr的回火脆性,提高淬 透性,并使钢具有较好的强度与韧性匹配。
同时,该钢种在热影响区也可能出现脆化和软 化的现象。脆化是由于800~500℃的冷却速度过于 缓慢,以至于热影响区的粗晶区出现了脆性混合组 织而脆化。因而预热温度不能太高,否则将800~ 500℃的冷却速度降低。
热影响区出现软化是因为在调质状态下焊接时, 热影响区上凡是加热温度高于母材回火温度至Ac1 的区域,由于碳化物的积聚长大而使钢材软化。调 质钢焊后出现软化是不可避免的,只能控制软化区 的宽度。通常,焊接热源越集中,采用的热输入越 小,软化区就越窄。
S770QL 和35CrMo的对接,采用Union X85焊丝。
3. 焊前准备
1)检查保护气体 保护气体的保护作用,在气体保护焊中至关
重要。保护气体保护不良或纯度不高,会使焊缝 中的有益金属被被周围气氛污染和损害,同时也 会形成焊接气孔等缺陷。由于混合气体是以液态 的形式装于瓶中,因此液态气体会溶解一定质量 的水分,其余的水则成自由状态沉于瓶底。可以 在使用前将气瓶倒立静置1 ~2h,然后开启阀门, 把沉积在瓶口部的自由状态水排出,可放水2 ~3 次,每次间隔30min,然后将瓶正过来。

焊接技术作业及部分答案

焊接技术作业及部分答案

第二章1、简述焊接电弧的引燃方法。

(一)接触引弧应用场合:焊条电弧焊熔化极气体保护焊(二)非接触引弧应用场合:钨极氩弧焊和等离子弧焊。

2、说明焊接电弧的结构,说明焊接电弧的静特性及影响电弧静特性的因素并举例说明焊接电弧静特性的应用。

结构:三个区域:阳极区阴极区弧柱区焊接电弧静特性: 在电极材料、气体介质和弧长一定的情况下,电弧稳定燃烧时,焊接电流和电弧电压变化的关系,又称伏安特性。

影响电弧静特性的因素:主要有:电弧长度、周围气体种类焊接电弧静特性的应用对于不同的焊接方法,应用的电弧静特性曲线段、有所不同。

静特性下降段电弧燃烧不稳定而很少采用。

焊条电弧焊、埋弧焊多半工作在静特性水平段。

焊条电弧焊、埋弧焊多半工作在静特性水平段。

熔化极气体保护焊、微束等离子弧焊、等离子弧焊也多半工作在水平段,当焊接电流很大时才工作在上升段。

熔化极气体保护焊和水下焊接基本上工作在上升段。

3、简述交流电弧连续燃烧的条件。

二、交流电弧连续燃烧的条件纯电阻电路电感性电路4、简述影响交流电弧稳定燃烧的因素和提高电弧稳定性的措施。

(一)影响交流电弧稳定燃烧的因素1.空载电压愈高,电弧就愈稳定。

2.引燃电压所需的愈高,电弧愈不稳定,引燃愈困难。

3.电路参数增大电感L或减小电阻R可使电弧趋向稳定地连续燃烧。

4.电弧电流电弧电流愈大,电离程度愈高,电弧的稳定性愈高。

5.电源频率f提高有利于提高电弧的稳定性。

6.电极的热物理性能和尺寸发射电子的能力,尖端形状等;如钨极。

(二)提高交流电弧稳定性的措施1.提高弧焊电源频率2.提高电源的空载电压3.改善电弧电流的波形4.叠加高压电5、简述空载电压的选用原则,常用的弧焊电源空载电压规定。

空载电压含义:当弧焊电源接通电网而焊接回路为开路时,弧焊电源输出端电压选择原则:为保证引弧容易,则需要较高的空载电压。

为保证焊工人身安全,空载电压低些为好。

降低制造成本,空载电压不宜高。

空载电压要适当,一般不大于100V.6、焊接时,对弧焊电源的基本要求是什么?对弧焊电源的具体要求是:①引弧容易。

几种低碳钢的调质工艺

几种低碳钢的调质工艺

《金属热处理》1998 年第 2 期
43
碳等化学热处理有关 ,但在液压挖掘机和工业推土机中 ,有许
按照 GB 7659 —87 所述 ,ZG2302450 H 是一种焊接结构用
多零件采用了具有良好焊接工艺性能和力学性能的低碳合金 碳素铸钢 ,同相应的一般工程用铸造碳素钢 ZG2302450 相比 ,
~ ~ 710 830
0. 040 0. 040 0. 30
0. 24 0. 40 1. 20
1. 40 0. 30
该零件有效厚度高达 80mm ,硬度要求较高 ,为 (35~42) HRC。按手册推荐 ,20CrMnMo 钢应在 860 ℃淬油 ,因为零件 的硬度要求较高 ,我们采用 900 ℃淬油 ,淬火后硬度只有 (26 ~32) HRC。由于零件已加工完毕 ,形状又比较复杂 ,水淬恐 有开裂的危险 ,最终采用了水淬油冷的双液淬火工艺 :880 ℃ 加热保温 ,水冷 (8~10) s 入油冷至室温 ,经 350 ℃回火后空 冷 ,检测其硬度为 (35~40) HRC。
工艺改进
几种低碳钢的调质工艺
一拖集团公司工程机械公司技术科 (洛阳 471004) 张国梁
Hardening and Tempering Processes f or
Several Lo w Carbon Steels
Zhang Guoliang
在各类热处理手册中 ,低碳钢和低碳合金钢往往被归纳 于渗碳钢或碳氮共渗钢 ,所涉及的热处理工艺参数也多与渗
参考文献 1 肖纪美. 高速钢的金属学问题. 北京 :冶金工业出版社 ,1976 2 宋余九等. 金属材料的强度与研究. 北京 :科学技术文献出版社 ,
1984 3 金属机械性能 修订本. 北京 :机械工业出版社 ,1982 4 李冬贵. 金属热处理 ,1978 (1) :32~36 (收稿日期 :1997 年 8 月 26 日)

低碳低合金焊高强度钢(调制钢)焊接简要工艺方案1

低碳低合金焊高强度钢(调制钢)焊接简要工艺方案1

低碳低合金焊高强度钢(调制钢)焊接简要工艺方案1范围本焊接工艺方案规定了XXXXX您司钢制结构件生产现场组装及焊接的基本规则和要求;本焊接工艺方案适用丁XXXXX松司碳素结构钢、普通低合金结构钢、低合金调质钢的焊接;本通用焊接工艺方案适用丁XXXXX松司各产品零部件的焊条电弧焊、气体保护焊、氯弧焊。

2引用标准下歹0方案所包含的条文,通过在本标准中的引用而构成为本标准的条文。

本标准发布时,所示版本均为有效。

所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准的最新版本的可能性。

JB-T 9186 二氧化碳气体保护焊工艺规程GB/T324 焊接符号的表示方法GB/T 324 焊缝符号表示法GB/T 985 气焊、手工电弧焊及气体保护焊焊缝坡口的基本形式和尺寸GB/T 8110 碳钢、低合金钢气体保护焊焊丝GB9448 焊接与切割安全3基本要求3.1对操作者的要求3.1.1焊工必须经过焊接理论学习和实作培训,经考核合格取得相应证书后方可上岗从事相应的焊接工作。

严禁实习生对产品进行焊接操作。

3.1.2操作者应按照工艺文件的要求进行操作,同时操作者应熟知自己所施焊的工件材料、焊接材料及焊接规范。

32对焊接设备及附属装置的要求—3.2.1对焊机及附届设备进行日常检查,应确保电路、水路、气路及机械装置的正常运行。

3.2.2对焊接机要求:1、逆变全数字式焊机2、拥有稳定可靠的焊接性3、焊接条件调节范围宽广、高速焊接性优良、飞溅发生量少4、拥有焊接参数存储功能(推荐OTCCPVM-500/XDS-500 焊机)3.2.3焊接设备仪表装置应准确可靠,应定期进行检修及维护;当设备出现异常时应立即停机,禁止使用,同时通知设备维修人员进行维修。

3.2.4对保温桶的使用要求:烘干后的低氢碱性焊条须放置在保温桶中,随取随用;取出焊条后,应将保温桶盖盖好,并通电保温。

3.3对焊接材料及原材料的要求3.3.1焊接材料包括焊条、焊丝和保护气体。

国标焊接技术要求

国标焊接技术要求

第十章压力容器的焊接技术随着工程焊接技术的迅速发展,现代压力容器也已发展成典型的全焊结构。

压力容器的焊接成为压力容器制造过程中最重要最关键的一个环节,焊接质量直接影响压力容器的质量。

第一节碳钢、低合金高强钢压力容器的焊接一、压力容器用碳钢的焊接碳钢以铁为基础,以碳为合金元素,含量一般不超过1.0%。

此外,含锰量不超过1.2%,含硅量不超过0.5%,Si、Mn皆不作为合金元素。

而其他元素,如Ni、Cr、Cu等,控制在残余量限度内,更不是合金元素。

S、P、O、N等作为杂质元素,根据钢材品种和等级,也都有严格限制。

碳钢根据含碳量的不同,分为低碳钢(C≤0.30%)、中碳钢(C= 0.30%~ 0.60%)、高碳钢(C≥0.60%)。

压力容器主要受压元件用碳钢,主要限于低碳钢。

在《容规》中规定:“用于焊接结构压力容器主要受压元件的碳素钢和低合金钢,其含碳量不应大于0.25%。

在特殊条件下,如选用含碳量超过0.25%的钢材,应限定碳当量不大于0.45%,由制造单位征得用户同意,并经制造单位压力容器技术总负责人批准,并按相关规定办理批准手续”。

常用的压力容器用碳钢牌号有Q235-B、Q235-C、10、20、20R等。

(一)低碳钢焊接特点低碳钢含碳量低,锰、硅含量少,在通常情况下不会因焊接而引起严重组织硬化或出现淬火组织。

这种钢的塑性和冲击韧性优良,其焊接接头的塑性、韧性也极其良好。

焊接时一般不需预热和后热,不需采取特殊的工艺措施,即可获得质量满意的焊接接头,故低碳钢钢具有优良的焊接性能,是所有钢材中焊接性能最好的钢种。

(二)低碳钢焊接要点(1)埋弧焊时若焊接线能量过大,会使热影响区粗晶区的晶粒过于粗大,甚至会产生魏氏组织,从而使该区的冲击韧性和弯曲性能降低,导致冲击韧性和弯曲性能不合格。

故在使用埋弧焊焊接,尤其是焊接厚板时,应严格按经焊接工艺评定合格的焊接线能量施焊。

(2)在现场低温条件下焊接、焊接厚度或刚性较大的焊缝时,由于焊接接头冷却速度较快,冷裂纹的倾向增大。

合金结构钢的焊接性

合金结构钢的焊接性

合金结构钢的焊接性一、热轧及正火钢的焊接性典型的热轧钢有:09MnV、16Mn、14MnNb、15MnV等,正火钢如:15MnTi、18MnMoNb、BHW-35/15MnVN等。

热轧及正火钢这类低合金钢,由于含碳量低,锰、硅含量又少,因而碳当量C eq较低,通常情况下不会因焊接而引起严重硬化组织或淬火组织。

该种钢的塑性和冲击韧性优良,焊成的接头塑性和冲击韧性也良好。

焊接时一般不需预热、层间保温和后热,焊后也不必采用热处理改善组织。

可以说,整个焊接过程中不需特殊的工艺措施,其焊接性优良。

不过,随着板材厚度及结构刚度的增大,其焊接性也逐渐变差。

1. 焊接裂纹(1)热裂纹热裂纹一般情况下发生在焊缝凝固过程中,由于S、P等杂质在焊缝中形成低熔点共晶物质。

这些低熔点共晶物质以液态薄膜形式存在于晶界,当焊缝凝固时体积收缩产生拉应力。

如果这种接应力产生的拉伸应变超过焊缝金属所能承受的临界值,便发生开裂形成热裂纹。

由金属凝固理论可知,焊缝中心是最终结晶的部位,其S、P杂质含量最高,因而是热裂纹最常见的产生部位。

热轧及正火钢从总体上讲对热裂纹敏感性不大,但当钢材或焊接材料由于某种原因使得S、P发生偏析时,便有可能在局部富S、P杂质区域诱发产生热裂纹。

(2)冷裂纹冷裂纹是在焊后冷至较低温度下形成的,有的甚至是在服役过程中形成的,因此也称为延迟裂纹。

热轧钢的含碳量虽然并不高,但含有少量的合金元素。

因此这类钢的淬硬倾向必然要比低碳钢大一些,而且随着钢材强度级别的提高,合金元素的增加,其淬硬倾向也在逐渐增大。

正火钢的强度级别较热轧钢更高,其合金元素含量也相应更多一些,因此与低碳钢相比,其焊接性的差别就更大。

冷裂敏感性一般随强度的提高而增大。

如强度级别在600MPa级的18MnMoNb,其淬硬性明显大于500MPa级15MnVN,因此18MnMoNb钢对冷裂纹的敏感程度大于15MnVN。

正因如此,18MnMoNb焊接时一般须在工艺上采取措施,如预热、焊后缓冷才能有效地防止冷裂纹的产生。

角钢焊接规范

角钢焊接规范

角钢焊接规范篇一:角钢焊接参数的选择角钢焊接参数的选择重庆角钢的特点是碳含量低,基体组织是强度和韧性都较高的低碳马氏体+下贝氏体,这对焊接有利。

但是,调质状态下的钢材,只要加热温度超过它的回火温度,性能就会发生变化。

焊接时由于热的作用使热影响区强度和韧性的下降几乎是不可避免的。

因此,低碳调质钢焊接时要注意两个基本问题:(1)要求马氏体转变时的冷却速度不能太快,使马氏体有一“自回火”作用,以防止冷裂纹的产生;(2)要求在800~500%之间的冷却速度大于产生脆性混合组织的临界速度。

这两个问题是制定低碳调质钢焊接参数的主要依据。

此外,在选择焊接材料和确定焊接参数时,应考虑焊缝及热影响区组织状态对焊接接头强韧性的影响。

’不预热条件下焊接低碳调质钢,焊接工艺对热影响区组织性能影响很大,其中控制焊接热输入是保证焊接质量的关键,应给予足够的重视。

篇二:型材对接工艺(角钢、槽钢、T型钢、工字钢)篇三:钢筋焊接及规范1 总则1.0.1为了在钢筋焊接施工中采用合理的焊接工艺和统一质量验收标准,做到技术先进,确保质量,制订本规程。

1.0.2本规程适用于建筑工程混凝土结构中的钢筋焊接施工及质量检验与验收。

1.0.3从事钢筋焊接施工的焊工必须持有焊工考试合格证书,才能上岗操作。

1.0.4在进行钢筋焊接施工及质量检验与验收时,除按本规程规定执行外,尚应符合国家现行有关强制性标准的规定。

2 术语2.0.1钢筋电阻点焊resistance spot welding of reinforcing steel bar将两钢筋安放成交叉叠接形式,压紧于两电极之间,利用电阻热熔化母材金属,加压形成焊点的一种压焊方法。

2.0.2钢筋闪光对焊flash butt welding of reinforcing steel bar将两钢筋安放成对接形式,利用电阻热使接触点金属熔化,产生强烈飞溅,形成闪光,迅速施加顶锻力完成的一种压焊方法2.0.3钢筋电弧焊arc welding of reinforcing steel bar以焊条作为一极,钢筋为另一极,利用焊接电流通过产生的电弧热进行焊接的一种熔焊方法。

焊接工艺教案

焊接工艺教案
2、热处理及预热:
(1)先退火再焊接
(2)预热250-350℃以上,并保持层间温度。
(3)焊后250-350℃/2h去氢处理。
(4)对于焊件较大,刚性较强,则焊后注意保温,并马上进行650℃高温回火,消除焊接应力。
2、焊前一般不需预热。
3、塑性较好,焊接接头产生裂纹的倾向小,适合制造各类大型结构件和受压容器。
4、不需要使用特殊和复杂的设备,对焊接电源没有特殊要求,交直流弧焊机都可以焊接。对焊接材料也无特殊要求,酸性碱性都可。
5、低碳钢焊接时,如果焊条直径或工艺参数选择不当,也可能出现热影响区晶粒长大或时效硬化倾向。焊接温度越高,热影响区在高温停留时间越长,晶粒长大越严重。
(2)、深而窄坡口形式
(3)、刚性增大,宜选用低氢型焊条和严格工艺措施
(4)、严寒时,低氢型焊条和严格工艺措施
3、各种焊接方法在低碳钢中的应用
常用的方法有:
(1)焊条电弧焊:适用于板厚在2—50mm的对接接头、T字接头、十字接头、搭接接头和堆焊等。
(2)埋弧焊:适用于板厚在3—150之间的对接接头、T字接头、十字接头。
----高碳钢焊接工艺
教学目的:掌握高碳钢的焊接工艺
教学重点:高碳钢的焊接工艺
教学难点:高碳钢的焊接工艺要点
教学过程:
复习提问:碳钢的分类有哪些?
一、高碳钢的焊接性
1、化学成分及种类:
高碳钢的含碳量大于0。6%,包括碳素结构钢、碳素钢铸件及碳素工具钢等。
2、焊接性:
焊接性很差,焊后很易产生硬脆的高碳马氏体,淬硬倾向和裂纹敏感倾向大。
金属焊接性是指材料对焊接加工的适应性,又分为工艺焊接性和使用焊接性。
(1)工艺焊接性
是指在一定的焊接工艺条件下能否获得优质致密、无缺陷焊接接头的能力。

20CrNiMnMoV焊接工艺

20CrNiMnMoV焊接工艺

20CrNiMnMoVTi钢焊接冶金课程设计学院:机械工程学院学生姓名:X X专业班级:材料成型及控制工程指导老师:[摘要]此文主要针对低碳合金钢20CrNiMnMoVTi进行焊接性分析。

[关键词]化学成分、主要合金元素、力学性能、SHCCT图、焊接行性分析、焊接工艺。

20CrNiMnMoVTi是一种低碳调质钢,屈服强度为490~980MPa,在淬火-回火的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,可直接在调质状态下焊接,焊后不需进行调质处理。

其化学成分比例如下表1所示。

一、材料的成分、力学性能及其SHCCT。

1.1化学成分表1:20CrNiMnMoVTi化学成分组成(%)1.2主要合金元素的作用20CrNiMnMoVTi主要化学元素除了C以外有Cr、Ni、Mn、Mo、Si等和少量的S、P等元素,每种元素在钢中的作用不同,除了S、P元素以外大部分可以提高20CrNiMnMoVTi钢的性能。

C 主要作用是保证钢的硬度、强度与韧性,钢中含碳量增加屈服点和抗拉强度升高,但其塑性和冲击性降低,当含碳量超过0.23%时其焊接性能变坏,因此用于焊接的低合金结构钢含碳量一般不超过0.2%。

Si 在炼钢过程中加硅作为还原剂和脱氧剂,当硅溶解于铁素体和奥氏体中提高此钢的硬度和强度起作用仅次于磷,硅还可以提高钢的弹性极限、屈服强度和屈服比以及疲劳强度和疲劳比等,含硅的钢在氧化气氛中加热时,表面会形成一层SiO2薄膜,从而提高钢在高温下的抗氧化性。

但硅会降低钢的焊接性,而且硅与氧的亲和力比硅与铁的强,再焊接时容易生成低熔点的硅酸盐,增加熔渣和融化金属的流动性,引起喷溅,影响焊接质量。

所以硅在此钢中的含量在0.3%左右。

Mn 在炼钢中锰是很好的脱氧剂和脱硫剂,能消除和减弱由于硫引起的热脆性,提高钢的淬性,改善20CrNiMnMoVT钢的热加工性能。

钢的焊接材料的选择

钢的焊接材料的选择
HJ350
HJ250
2.几种低碳调质钢焊接材料的选择
钢 号
焊 条
埋 弧 焊
气体保护焊
电 渣 焊
14MnMoVN
E7015-D2(J707)
E8515-G(J857)
H08MnMoA
H08Mn2NiMoVA
HJ350
H08Mn2NiMoA
HJ250
H08Mn2SiA
H08Mn2MoCO2保护气体
H10Mn2NiMoA
H20Cr3MoNiA
4340
H25MnNiCr-MoA
H-11
E1-5MoV-15
HCr5MoA
Y-80M焊丝
YF-200焊剂
T-1
E11018(J857-铁)
E1201o焊丝
中性焊丝
Mn-Ni-Cr-Mo焊丝
Ar+O2保护气体
HY-80
E11018(J857-铁)
E9018(J707-铁)
专用焊丝
中性焊丝
专用焊丝Mn-Ni-Cr-Mo
AX-90 A632
I形坡口对接
H08MnA
中板开坡口对接
H10Mn2
H10MnSi
H08Mn2Si
厚板深坡口
H08MnMoA
HJ431 HJ350 HJ250
H08Mn2-MoVA
HJ431
HJ360
H08Mn2SiA
442
15MnVN
15MnVTiRe
F5516-G
E5515-G
E6016-D1
E6015-D1
H08MnMoA
Ar+O2保护气
HY-130
E14018(J107-铁)

8.4低碳调质钢的焊接

8.4低碳调质钢的焊接
Chapter2 碳钢及低合金钢的焊接
第四节 低碳调质钢的焊接
Chapter2 碳钢及低合金钢的焊接
热轧及正火钢依靠合金元素的固溶强化及沉淀强化作 用提高钢的强度时,对塑性和韧性的作用一般是与强化 作用相反,往往是合金元素含量超出一定范围后出现塑 性、韧性的大幅度下降。因此热轧及正火钢的强度受到 限制。 要想保证足够韧性与塑性的前提下进一步提高强度, 单纯通过合金强化是不行的,必须进行热处理强化。一 般来说,σs≥490MPa的高强度钢都是热处理强化钢,都 采用调质处理,通过组织强韧化获得很高的综合力学性 能。
越高,但塑性和韧性有所降低,所得组织是回火低碳马氏体、下贝氏体 或回火索氏体,可以保证得到高强度、高韧性和低的韧脆转变温度。
二、低碳调质钢的焊接性分析
Chapter2 碳钢及低合金钢的焊接
低碳调质钢主要用于焊接结构制造,它的含碳量很低,而且
对硫、磷等杂质控制严格,因而有良好的焊接性。但这类钢属于 热处理强化钢,对加热反应灵敏,因此在焊接中需要采取的防止
钢号 14MnMoVN 14MnMoNbB 15MnMoVNRE
板厚/mm 18~40 <8 10~50 ≤16 17~30
抗拉强度 σb/MPa ≥690 ≥755 —
屈服强度 σs/MPa ≥590 ≥686 ≥686 ≥666
HQ70
HQ80C HQ100 (美)T-1 (美)HY-80 (美)HY-100 (美)HY-130 (日)WEL-TEN80
(美)T-1
0.12~ 0.21
0.60~ 1.0
0.15~ 0.35
0.70~ 1.0
0.40~ 0.65
0.40~ 0.60
0.03~ 0.08

低合金高强钢的焊接技术

低合金高强钢的焊接技术
焊接冷裂纹形成的三大要素
淬硬组织 氢 拘束应力
1. 含有多种提高淬透性的合金元素,淬透倾向大,本 应有很大的裂纹倾向;
2. 含碳量低→Ms点高 ↑
该温度下冷速慢→自回火→冷裂倾向小
五、低碳调质钢焊接性分析
<三> 再热裂纹
促进再热裂纹形成的元素 Cr,Mo,Cu,V,Nb,Ti,B
具有一定再热裂纹倾向
低合金高强钢的焊接
哈尔滨工业大学 刘爱国
一、钢的分类
工业用钢的分类方法很多,可以按化学成分、 性能、品质、用途、内部组织等进行分类。
结构钢
按用途分
工具钢 特殊性能钢 专业用钢
一、钢的分类
按化学成分分
碳钢 合金钢
低碳钢 wc<0.25wt% 中碳钢 wc=0.25~0.6wt% 高碳钢 wc>0.6wt%
0.17 ~ 0.23
Si
0.20 ~ 0.55 0.17 ~ 0.37
Mn
1.20 ~ 1.60 1.35 ~ 1.65
P ≤0.045 ≤0.040
S ≤0.045 ≤0.045
Mo -
0.45 ~ 0.65
Nb -
0.025 ~ 0.050
C
Mn
Si
Ni
Cr
Mo
V
N
S
P
14Mn 0.14 1.41 0.30
HQ60 0.09 0.90 0.20 0.30 ≤0.30 0.08 0.03~ - ≤ 0.025 ≤0.030




~ 0.08
0.16 1.50 0.60 0.60
0.20
五、低碳调质钢焊接性分析
工艺焊接性

低合金钢的焊接

低合金钢的焊接

热轧钢可以适应较大的焊接热输入。含碳量较低的
热轧钢(09Mn2、09MnNb等)以及含碳量偏低的16Mn钢焊接
时,焊接热输入没有严格的限制,因为这些钢焊接热影 响区的脆化及冷裂倾向较小。但是,当焊接含碳量偏高 的16Mn钢时,为降低淬硬倾向,防止冷裂纹的产生,焊 接热输入应偏大一些。 含V、Nb、Ti微合金化元素的钢 种,为降低热影响区粗晶区的脆化,确保焊接热影响区 具有优良的低温韧度,应选择较小的焊接热输入。
碳及合金元素含量较高、屈服强度为490MPa的正火 钢,如18MnMoNb等。选择热输入时既要考虑钢种的淬硬 倾向,同时也要兼顾热影响区粗晶区的过热倾向。一般 为了确保热影响区的韧性,应选择较小的热输入,同时 采用低氢焊接方法配合适当的预热或及时的焊后消氢处 理来防止焊接冷裂纹的产生。
(3)焊接后热、消氢处理及焊后热处理 1)焊接后热及消氢处理。
(3)对于厚板、拘束度大及冷裂倾向大的焊接结构
应选用超低氢
焊接材料,以提高抗裂性能,降低预热温度。厚板、大拘束度焊件,第
一层打底焊缝最容易产生裂纹,此时可选用强度稍低、塑性、韧性良好 的低氢或超低氢型焊接材料。 (4)对于重要的焊接产品 如海上采油平台、压力容器及船舶等,
为确保产品使用的安全性,焊缝应具有优良的低温冲击韧度和断裂韧度, 应选用高韧性焊接材料,如高碱度焊剂、高韧性焊丝、焊条、高纯度的 保护气体并采用Ar+CO2混合气体保护焊等。
产生。正火钢合金元素含量较高,焊接热影响区的淬硬倾向有所增加。对强度
级别及碳当量较低的正火钢,冷裂倾向不大,但随着强度级别及板厚的增加, 其淬硬性及冷裂倾向都随之增大,需要采取控制焊接热输入、降低含氢量、预 热和及时后热等措施,以防止冷裂纹的产生。

焊接冶金学杜则裕课后答案

焊接冶金学杜则裕课后答案

焊接冶金学杜则裕课后答案1.分析热轧钢和正火钢的强化方式和主强化元素又什么不同,二者的焊接性有何羞别﹖在制定焊接工艺时要注意什么问题?答:热轧钢的强化方式有:(1)固溶强化,主要强化元素;Mn,Si。

( 2)细晶强化,主要强化元素: Nb,V.(3沉淀强化,主要强化元素: Nb,V.;正火钢的强化方式: (1 )固溶强化,主要强化元素:强的合金元素(2)细品强化,主要强化元素: V,Nb, Ti,Mo (3)沉淀强化,主要强化元素: Nb,V,Ti,Mo.;焊接性:热轧钢含有少量的合金元素,碳当量较低冷裂纹倾向不大,正火钢含有合金元素较多,淬硬性有所增加,碳当量低冷裂纹倾向不大。

热轧钢被加热到1200 C以上的热影响区可能产生粗品脆化,韧性明显降低,而是、正火钢在该条件下粗晶区的v析出相基本固溶,抑制A长大及组织细化作用被削弱,粗晶区易出现粗大品粒及上贝、M-A等导致韧性下降和时效敏感性增大。

制定焊接工艺时根据材料的结构、板厚、使用性能要求及生产条件选择焊接。

2-分析Q345的焊接性特点,给出相应的焊接材料及焊接工艺要求。

答:Q345钢属于热轧钢,其碳当量小于%,焊接性良好,一般不需要预热和严格控制焊接热输入,从脆硬倾向上,Q345钢连续冷却时,珠光体转变右移,使快冷下的铁素体析出,剩下富碳奥氏体来不及转变为珠光体,而转变为含碳量高的贝氏体与马氏体具有淬硬倾向,Q345刚含碳量低含锰高,具有良好的抗热裂性能,在Q345刚中加入V、Nb达到沉淀强化作用可以消除焊接接头中的应力裂纹。

被加热到1200C以上的热影响区过热区可能产生粗晶脆化,韧性明显降低,Q345钢经过600CX 1h退火处理,韧性大幅提高,热应变脆化倾向明显减小。

﹔焊接材料:对焊条电弧焊焊条的选择:E5系列。

埋弧焊:焊剂SJ501,焊丝HO8A/HO8MnA电渣焊:焊剂H/431、HJ360焊丝HO8MnMoA CO2气体保护焊:H08系列和YJ5系列。

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低碳调质钢的焊接低碳调质钢的抗拉强度一般为600~1300MPa,属于热处理强化钢。

这类钢既具有较高的强度,又有良好的塑性和韧性。

低碳调质钢的种类、成分及性能一般来说,合金元素对钢材塑性和韧性的影响与其强化的作用相反,即强化效果越大,塑性和韧性的降低越明显。

在正火条件下,通过增加合金元素进一步提高强度时会引起韧性急剧下降。

为了进一步提高钢材的强度需要进行调质处理。

为了保证良好的综合性能和焊接性,低碳调质钢要求钢中碳的质量分数不大于0.22%。

此外,添加一些合金元素是为了提高钢的淬透性和马氏体的回火稳定性。

这类钢由于含碳量低,淬火后得到低碳马氏体,而且会发生“自回火”,脆性小,具有良好的焊接性。

低碳调质钢具有较高的强度和良好的塑性、韧性和耐磨性,特别是裂纹敏感性低。

根据使用条件的不同,低碳调质钢又可分为以下几种:(1)高强度结构钢(600~800MPa)主要用于工程焊接结构,焊缝及焊接区多承受拉伸载荷。

(2)高强度耐磨钢(≥1000MPa)主要用于工程结构高强度耐磨、要求承受冲击磨损的部位。

(3)高强高韧性钢(≥700MP)这类钢要求在高强度的同时要具有高韧性,主要用于高强度高韧性焊接结构。

抗拉强度600MPa,、700MPa的低碳调质钢(HQ60、HQ70)主要用于工程机械、动力设备、交通运输机械和桥梁等。

这类钢可在调质状态下焊接,焊后不再进行调质处理,必要时可进行消除应力处理。

HQ100和HQ130主要用于高强度焊接结构要求承受冲击磨损的部位。

HQ100不仅强度高、低温缺口韧性好,而且具有优良的焊接性能。

HQ130是高强度工程机械用钢,含有Cr、Mo、B等多种合金元素,具有高悴透性。

这两种钢经淬火+回火的热处理后,可获得综合性能较好的低碳回火马氏体,具有高强度、高硬度以及较好的塑性和韧性。

低碳调质钢碳的质量分数应限制在0.18%以下,为了保证较高的缺口韧性,一般含有较高的Ni和Cr,具有高强度,特别是具有优异的低温缺口韧性。

Ni能提高钢的强度、塑性和韧性,降低钢的脆性转变温度。

PIi与CR一起加人时可显著增加淬透性,得到高的综合力学性能。

Cr元素在钢中的质量分数从提高悴透性出发,上限一般约为1.6%,继续增加反而对韧性不利。

由于采用了先进的冶炼工艺,钢中气体含量及S、P等杂质明显降低,氧、氮、氢含量均较低。

高纯洁度使这类钢母材和焊接热影响区具有优异的低温韧性。

这类钢的热处理工艺一般为奥氏体化+淬火+回火,回火温度越低,强度级别越高,但塑性和韧性有所降低。

经淬火+回火后的组织是回火低碳马氏体、下贝氏体或回火索氏体,这类组织可以保证得到高强度、高韧性和低的脆性转变温度。

为了改善焊接施工条件和提高低温韧性,近年来发展起来的焊接无裂纹钢(简称CF钢)实际上是C含量降得很低的微合金化调质钢。

为了提高钢材的抗冷裂性能和低温韧性,降低C含量是有效措施。

但C含量过低会牺牲钢材的强度。

通过加人多种微量元素(特别是像B等对淬透性有强烈影响的元素)提高淬透性,可弥补强度的损失。

与同等强度级别的低合金高强钢相比,焊接无裂纹钢具有碳当量低和裂纹敏感指数P cm低的特点,低温冲击韧性高。

钢板厚度50mm以下或在0℃环境下可不预热进行焊接,是很有前景的钢种。

低碳调质钢的焊接性分析低碳调质钢主要是作为高强度的焊接结构用钢,因此碳含量限制得较低,在合金成分的设计上考虑了焊接性的要求。

低碳调质钥碳的质量分数不超过0.18%,焊接性能远优于中碳调质钢。

由于这类钢焊接热影响区形成的是低碳马氏体,马氏体开始转变温度Ms较高,所形成的马氏体具有“自回火”特性,使得焊接冷裂纹倾向比中碳调质钢小。

1.焊缝强韧性匹配保证接头区的强度性能是低碳调质钥焊接性分析中首先要考虑的问题。

屈服强度是工程设计中确定许用应力的主要依据,而抗拉强度是强度储备的重要指标。

屈服强度与抗拉强度之比称为屈强比,是一个选择材料的重要参数,对不同用途的焊接结构有不同的要求。

低的屈强比有利于加工成形,高的屈强比使钢材的强度潜力得以较大的发挥。

焊缝强度匹配系数,是表征接头力学非均质性的参数之一,分为超强匹配、等强匹配和低强匹配。

对于焊缝金属强度选择问题,传统上大多主焊缝强度等于或大于母材的强度,即所谓等强匹配或超强匹配,认为焊缝强度高一些更为安全。

但是,焊缝金属的强度越高,韧性往往越低,甚至低于母材的韧性水平。

即使是低强度钢,采用大热输人的焊接方法(如埋弧焊、电渣焊等)时,焊缝金属的韧性也常常低于母材,要保持焊缝金属与母材的强韧性匹配,有时是比较困难的。

随着高强钢和超高强钢的迅速发展,焊缝强韧性与母材的匹配问题,更显得越来越突出。

韧性是焊缝金属性能评定中的一个重要指标,特别是针对800MPa级以上低合金高强钢的焊接,韧性下降是焊接巾一个很突出的问题。

焊缝金属总是未能达到母材的韧性水平;与氢弧焊相比,焊条电弧焊更为逊色。

而且,随着屈服强度,。

的提高,要求钢材安全工作的断裂韧度K IC也要相应提高,而钢材实际具有的韧性水平却随着屈服强度提高而降低。

这是现实存在的矛盾。

对于较低强度的钢,无论是母材或焊缝都有较高的韧性储备,所以按等强匹配选用焊接材料,既可保证接头区具有较高的强度,也不会损害焊缝的韧性。

但对于高强钢,特别是超高强钢,焊缝韧性储备是不高的。

因此,对于抗拉强度≥800MPa的高强钢,除考虑强度外,还必须考虑焊接区韧性和裂纹敏感性。

就焊缝金属而言,强度越高,可达到的韧性水平越低。

抗拉强度大于800MPa的高强钢,如果要求焊缝金属与母材等强,焊缝的韧性储备不够;若为超强的情况,韧性储备更低,甚至可能低到安全限以下。

所以,即使焊缝与母材等强,但韧性低于安全限以下,却是极不安全的因素。

此时,少许牺牲焊缝强度而使韧性储备提高,对接头综合性能有利。

特别是承受动载荷、重载荷和低温工作条件的高强钢焊接接头,除强度性能外,还要求有较高的韧性。

“低强匹配”焊材并不意味着接头强度一定低于母材。

按名义强度选用的低强焊接材料,实际施焊所得的焊缝强度未必低强。

再考虑冶金因素、熔合比和力学上的拘束强化效果,实际焊缝的强度可能远远高出熔敷金属的名义保证值。

因此,选用“低强匹配”的焊材,焊接接头实际强度未必低强,可能等强,甚至还稍许超强;而按“等强匹配”选择焊材则可能造成超强的效果,造成焊缝金属塑韧性和抗裂性的下降。

对于承受压应力的焊缝“低强匹配”焊材可以满足使用要求。

但对于承受拉应力的焊缝,这方面的研究结果还分歧很大。

分歧焦点主要集中于不同强度级别和不同使用要求的钢材,‘“低强匹配”焊缝金属的强、韧性界限值究竟多大才能满足工程要求。

采用“等强匹配“焊条(E11016-G)时,含氢量为2.9mL/100g,为防止裂纹的预热温度为125℃。

而在相同含氢量条件下采用“低强匹配”焊条(E9016-G)只需预热100℃。

若采用“低强匹配”更低氢的抗潮型焊条(含氢量1.7mL/100g),预热温度仅70℃即可防止裂纹。

降低预热温度,能明显改善生产条件,同时也降低了能耗,有良好的经济效益。

高强钢焊接采用“低强匹配”能提高焊接区的抗裂性。

特别是对于抗拉强度≥800MPa的高强钢,以采用低强匹配为宜,因为它能有效地防止裂纹。

但焊缝强度与母材强度不能相差太大。

实践经验表明,抗拉强度800~900MPa的高强钢,“低强匹配”焊缝金属的抗拉强度不应低于600MPa(韧性明显提高)。

只要焊缝金属的强度不低于母材强度的80%仍可保证焊接接头的强度性能。

实际上,即使是低强度钢,提高焊缝金属的韧性储备也比过分提高强度更为有利。

2.冷裂纹低碳调质钢的合金化原则是在低碳基础上通过加人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“自回火”马氏体和部分下贝氏体的混合组织。

这类钢由于淬硬性大,在焊接热影响区粗晶区有产生冷裂纹和韧性下降的倾向。

但热影响区淬硬组织为M S点较高的低碳马氏体,具有一定韧性,裂纹敏感性小。

对于含碳量小于0.12%的低合金钢,热影响区最高硬度可为400HV。

预热温度和t8/5对HQ80C焊接裂纹的影响,从HQ80C的焊接连续冷却转变可以看到,它的过冷奥氏体的稳定性很高,尤其是在高沮转变区,使曲线大向右移。

这类钢的淬硬倾向相当大,本应有很大的冷裂纹倾向,但由于这类钢的特点是马氏体中的碳含量很低,所以它的开始转变温度M,点较高。

如果在该温度下冷却较慢,生成的马氏体来得及进行一次“自回火‘’处理,因而实际冷裂纹倾向并不大。

也就是说,在马氏体形成后如果能从工艺上提供一个“自回火”处理的条件,即保证马氏体转变时的冷却速度较慢,得到强度和韧性都较高的回火马氏体和回火贝氏体,焊接冷裂纹是可以避免的:如果马氏体转变时的冷却速度很快,得不到“自回火”效果,冷裂纹倾向就会增大。

此外,限制焊缝含氢量在超低氢水平对子防止低碳调质钢焊接冷裂纹十分重要。

钢材强度级别越高,冷裂倾向越大,对低氢焊接条件的要求越严格。

3.热裂纹及消除应力裂纹低碳调质钢C含量较低、Mn含量较高,而且对S\P的控制也较严格,因此热裂纹倾向较小。

但对高Ni低Mn类型的钢种有一定的热裂纹敏感性,主要产生于热影响区过热区(称为液化裂纹)。

避免热裂纹或液化裂纹的关键在于控制C和S含量,保证高的Mn、S比,尤其是当Ni含量高时,要求更为严格。

工艺因素对焊接区液化裂纹的形成也有很大的影响。

焊接热输人越大,热影响区晶粒越粗大,晶界熔化越严重,晶粒之间的液态晶间层存在的时间也越长,液化裂纹产生的倾向就越大。

因此,为了防止液化裂纹的产生,从工艺上应采用小热输人的焊接方法,并注意控制熔池形状、减小熔合区凹度等。

V对消除应力裂纹的影响最大,Mo次之,而当V和Mo同时加人时就更为敏感。

一般认为Mn- V钢,特别是Cr-Mo-V钢对消除应力裂纹较敏感,Mo-B钢也有一定的消除应力裂纹倾向。

含Nb的14MnMoNiB对消除应力裂纹较敏感。

此外,焊接Cr-Ni-Mo、Cr-Ni-Mo-V和Ni-Mo-V等类型钢时,都要注意消除应力裂纹的问题。

4.热影响区性能变化低碳调质钢热影响区是组织性能不均匀的部位,突出的特点是同时存在脆化(即韧性下降)和软化现象。

即使低碳调质钢母材本身具有较高的韧性,结构运行中微裂纹也易在热影响区脆化部位产生和发展,存在接头区域出现脆性断裂的可能性。

受焊接热循环影响,低碳调质钢热影响这可能存在强化效果的损失现象(称为软化或失强),焊前母材强化程度越大,焊后热影响区的软化程度越大。

(1)调质钢热影响区组织特征低碳调质钢热影响区由于经历了焊接热循环作用,不可避免地会发生复杂的二次组织转变。

而且,调质钢热影响区组织是一个连续变化并具有陡峭组织梯度的区域,这种显微组织不均匀性将导致力学性能的不均匀,使接头区的强韧性下降。

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