(完整版)低碳调质钢的焊接
第17讲合金结构钢的焊接

▪ 一般都采用较低的预热温度(≤200℃),若预热温度过高,
会使800~500℃的冷却速度过于缓慢,出现脆性混合组
织而脆化。
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⑶ 焊后热处理 ▪ 低碳调质钢在正常焊接条件下焊缝及热影响区可以获得
高强度和韧性,焊后一般不需进行热处理。 ▪ 只有在下列情况下才进行焊接热处理:
①焊后使焊缝或热影响区严重脆化或软化区失强过大, 需进行重新调质热处理。
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⑵ 焊接热影响区的软化 ▪ 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。强度级别越高,这 一问题越突出。 ▪ 软化程度和软化区的宽度与焊接工艺有很大关系,因此 在制订这类钢焊接工艺时须加以控制。
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2、焊接材料的选择 ▪ 低碳调质钢焊后一般不再进行热处理,在选择焊接材料
时要求焊缝金属在焊态下具有接近母材的力学性能。 ▪ 在特殊情况下,如结构的刚度或拘束度很大,冷裂纹难
以避免时,必须选择熔敷金属强度比母材稍低的焊接材 料作填充金属。
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3、焊接工艺参数的选择 ▪ 快速冷却对防止脆化有利,但对防止冷裂纹不利。反之,
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二、低碳调质钢的焊接性
▪ 低碳调质钢在合金成分设计上己考虑到焊接性的要求, 其含碳量限制得较低,要求w(C)≤0.25%,实际都在0.18 %以下。
▪ 焊接时发生的问题与正火钢基本类似。 不同点在于:通过调质热处理获得强化,焊后在热影响 区上除发生脆化外,还有软化问题。
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1、焊缝中的热裂纹 ▪ 一般含C量都较低含Mn量又较高,而且S、P杂质控制
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。
低碳调质钢的焊接工艺

低碳调质钢的焊接工艺。
常用的各种熔焊方法,都可以适用于焊接低碳调质钢。
其焊接工艺如下:⑴焊前预热当板厚较小或接头拘束度也较小时,焊前可不进行预热,如15MnMoVN、14MnMoNbB钢。
当板厚小于13mm时,通常采用不预热施焊。
随着板厚的增加,为了防止产生冷裂纹,必须进行预热,但是必须严格控制预热温度,因为过高的预热温度会使热影响区的冷却速度过于缓慢,使热影响区强度下降,韧性变坏。
几种低碳调质钢的最低预热温度,见表14。
允许的最高预热温度与表中最低值相比,不得大于65℃。
若有可能,可采用低温预热加后热或不预热,只采用后热的方法来防止低碳调质钢产生冷裂纹,可以减轻或消除过高的预热温度对热影响区韧性的损害。
表14 低碳调质钢的最低预热温度(℃)焊件厚度(mm)15MnMoVN 14MnMoNbB<13 13~16 16~19 19~22 22~25 25~35不预热50~100100~150100~150150~200150~200不预热100~150150~200150~200200~250200~250⑵焊接材料为防止产生冷裂纹,因此必须严格控制焊接材料中的含氢量,要求所使用的焊条必须是低氢型或超低氢型的,焊前应严格按规定进行烘干、贮存。
用于CO2气体保护焊的CO2气体应符合GB6052—85中规定的Ⅰ级气体或Ⅱ级1类气体的要求。
焊接低碳调质钢推荐用的焊接材料,见表15。
表15 焊接低碳调质钢推荐用的焊接材料钢号手弧焊焊条熔化极气体保护焊焊丝保护气体(体积分数)(%)HQ70A HQ70B15MnMoVN 15MnMoVNRE E7015 H08Mn2Ni2MoCO2或Ar+CO220或Ar+O21~215MnMoVNRE (QJ-70)14MnMoNbB E7515E8515H08Mn2Ni2MoAr+CO220Ar+O21~2⑶焊接技术为避免过度损伤热影响区的韧性,应避免使用过大的线能量,因此,不推荐使用大直径的焊条或焊丝。
304L超低碳不锈钢焊接标准与工艺(doc 9页)

304L超低碳不锈钢焊接标准与工艺(doc 9页)304L超低碳不锈钢焊接标准及工艺焊接标准:1材料要求:304L是由日本进口的含C〈0.035%超低碳不锈钢(相当于国内00CR18Ni10)管材存放应按规定摆置.所用焊丝,焊条必须有质量证明或材质合格证。
2机具要求:焊接设备使用直流手弧焊机焊工所用焊丝筒,焊条保温桶,不锈钢刨锤,不锈钢丝刷.检测设备:超声波焊缝检测仪焊条直径选用3.2和4.0两种,焊接电流80-110A,110-150A3作业条件焊工必须持有项目材质合格证能满足施焊要求.针对超低碳不锈钢管焊接过程中的焊缝根部氧化,表面缺陷的产生以及焊接变形等问题,为保证工程焊接质量制定了严格的焊接工艺要求;4环境条件施焊前应确认环境符合下列条件在现场预制,现场安装温度在0摄氏度以上方可进行焊接工艺1工序焊接施工程序如下坡口要求焊前应采用等离子下料兼打30°破口对质量要求:组对时内壁错边量应≤0.5mm组对前将坡口两侧20mm范围内油污赃物清理干净(用不锈钢刷)焊接方法:所有焊口采用钨极氩弧焊封底,手工电弧焊盖面.所有接口焊缝采用根部全焊透性焊接.点焊点焊方式为焊口非焊透点焊。
焊接方法:奥氏体不锈钢焊接工艺如下:一、1、焊接方法可采用焊条电弧焊、熔化极气体保护焊。
氩弧焊等。
2、下料和坡口加工可采用机械加工和等离子弧,不能用火焰切割机。
3、电源采用直流反接。
4、根据材料选用合适的焊接方法和焊条,且对于钛钙型焊条烘干温度150-200度,保温1-2小时,对于碱性焊条烘干温度300度,保温2小时。
二、1、焊前:坡口及其附近必须清理干净,对于有油污不可以用钢丝刷和砂轮清理,用丙酮和或酒精进行清理。
2、坡口加工或下料采用机械加工或炭弧气刨。
3、在搬用、坡口的制备、装配个过程,应避免损伤钢材的表面。
三、焊接工艺:1、应采用快速焊、多道焊;焊接电流不易过大,焊接时尽量采用平焊位置,焊条最好不做摆动或稍做摆动;且焊接过程中,应严格控制层间温度,待上一层焊道冷到60度以下在焊下一道焊道。
(完整版)低碳调质钢的焊接

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。
低碳调质钢的焊接性

低碳调质钢的焊接性。
碳的质量分数不超过0.21%,加入适量的合金元素Si、
Mn、Cr、Ni、Mo、Cu,经过奥氏体化-淬火-回火热处理的钢称为低碳调质钢,常用牌号有WCF60、62、HQ70A、B、15MnMoVN、15MnMoVNRE 和
14MnMoNbB 等,其化学成分见表13。
表13低碳调质钢的化学成分(质量分数)(%)
WCF60、62 < 0.50 < 0.30 —V0.02 〜0.06
HQ70A 0.3 0 〜1.0 0.20 〜0.40 0.15 〜V+Nb < 0.10
0.50 B0.0005 〜0.003 HQ70B 0.70 〜1.20 0.20 〜0.40 V+Nb0.05 〜0.10
0.15 〜 B < 0.003
15MnMoVN —0.40 〜0.60 0.50 V0.10 〜0.20
N0.01 〜0.02
15MnMoVN —0.35 〜0.60 —N0.02 〜0.03(加RE 入)
—0.45 〜0.70 —RE0.10
14MnMoNbB 0.20(加入)
< 0.40 Nb0.02 〜0.07
B0.0005 〜0.003 低碳调质钢具有高的屈服点(490〜980MPa)、良好的塑性、韧性、耐磨及耐腐蚀性。
低碳调质钢由于含碳量不高,虽含有一定量的合金元素,但焊接性较好,主要特点是:在焊接热影响区,特别是焊接热影响区的粗晶区有一定的冷裂倾向并有韧性下降的现象;在焊接热影响区受热时未完全奥氏体化的区域,以及受热时其最高温度低于Ac1、高于钢调质处理时的回火温度的那个区域有软化或脆化的倾向。
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。
标准01(低碳钢及不锈钢管道焊接)

低碳钢及不锈钢管道焊接工艺标准QB/xxx-C-01-20011 适用范围本标准适用于材质为碳素钢及不锈钢的管道焊接施工。
焊接方法为手弧焊、埋弧焊、半自动气保焊、半自动自保焊、氩弧焊等。
2 引用标准《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》 GB50236-883 焊接材料3.1 碳素钢焊接材料应具备出厂质量证明书,并符合相应规定要求。
3.2 焊接材料必须在干燥的库房中存放,库房内不允许有腐蚀性介质和有害气体,并应保持整洁。
焊条、焊剂使用前应按说明书要求进行烘干,焊条领用后应在保温筒内存放使用,超过四小时焊条、焊剂必须进行重新烘干。
焊丝在使用前应检查表面的锈蚀、油污等杂质应仔细清理去除。
3.3 氩弧焊所用氩气纯度应不低于99.9%,且含水量不大于50ml/m3。
4 焊前准备4.1 焊接工艺评定按《锅炉压力容器焊工考试规则》或设计图样的特殊要求对试件进行评定。
4.2 焊工考试从事碳素钢管道焊接的人员,必须按照现行《锅炉压力容器焊工考试规则》(劳动部[1988]1号)进行考试,还应按国家现行的《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》第五章的规定进行考试,考试应按照已经合格的焊接工艺评定进行。
考试合格后,方可从事相应项目的焊接施工。
4.3 坡口加工及组对4.3.1焊件的切割和坡口加工宜采用机械方法,也可采用等离子弧、氧乙炔焰等热加工方法,在采用热加工方法加工坡口后,必须除去坡口表面的氧化皮、熔渣及影响接头质量的表面层,并应将凹凸不平处打磨平整。
4.3.2 焊件组对前应将坡口及其内外侧表面不小于10mm范围内的油、漆、垢、QB/xxx-C-01-2001锈及毛刺等清除干净,且不得有裂纹、夹层等缺陷。
4.3.3 除设计规定需进行冷拉伸或冷压缩的管道外,焊件不得进行强行组对。
4.3.4 管子、管件对接焊缝组对时,内壁应平齐,内壁错边量不宜超过管壁厚度的10%,且不应大于2 mm 。
如壁厚不一致,应按规定进行修磨过渡。
低碳调质钢的焊接

低碳调质钢的焊接一、低碳调质钢典型钢种成分及性能热扎和正火条件下,钢中通过增加合金元素的含量来提高强度,其结果是塑性和韧性降低,而且随着强度提高越多,塑性和韧性降低越多。
当钢中合金元素含量超过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的高强钢一般都需要调质处理。
因此低碳调质钢提高强度不单纯通过合金强化,还要通过热处理——调质强化处理。
钢中一般加入Mn、Cr、Ni、Mo、V、Nb、B、Ti等元素,目的是保证足够的淬透性和马氏体回火稳定性,使珠光体和贝氏体转变推迟,使马氏体转变的临界冷却速度下降大。
常用的低碳调质钢为了获得良好的综合性能和焊接性,一般含碳量不大于0.18%,这样通过淬火和回火(即调质处理)得到回火索氏体和回火马氏体组织,使之具有较高的强度和良好的塑性。
另外,除了取决于化学成分外,还要执行正确的热处理制度。
一般为奥氏体化—淬火—回火,也有少数钢采用奥氏体化—正火—回火。
低碳调质钢的特性是具有较高的强度(屈服强度490~980MPa),并有良好的塑性、韧性和耐磨性。
钢中强度级别不同加入的合金元素及其含量也不同。
成分:抗拉强度σb:1.600Mpa Si-Mn 和Si-Mn基础上加少量Cr、Ni、Mo、V2.700Mpa Si-Mn-Cr-Ni-Mo加少量V,合金元素加入量较600高具有较好的冲击韧性,用于低温服役的焊接结构,露天煤矿大型挖掘机3.800Mpa Si-Mn-Cr-Ni-Mo-Cu-V系并加入一定的B工程机械、矿山机械。
推土机、工程起重机、重型汽车4.1000Mpa同800Mpa合金加入较多,为保证韧性加入Ni较多工程机械高耐磨件,核动力装置、航空航天装备上二、低碳调质钢的可悍性分析低碳调质钢含碳量低,合金成分的确定也都考虑了材料的可焊性,其工艺要求基本与正火钢相似.差别是这类钢通过调质强化,故在焊接接头热影响区除了脆化外还有软化问题。
(一)热裂纹低碳调质钢中S、P杂质控制严,含C量低、含Mn量较高.因此热裂纹倾向较小。
低碳调质钢

碳的质量分数不超过0.21%,加入适量的合金元素Si、Mn、Cr、Ni、Mo、Cu ,经过奥氏体化—淬火—回火热处理的钢称为低碳调质钢,常用牌号有WCF60、62、HQ70A、HQ70B、15MnMoVN、15MnMoVNRE和14MnMoNbB等。
低碳调质钢具有高的屈服点(490-980MPa)、良好的塑性、韧性、耐磨、及耐腐蚀性。
低碳调质钢由于含碳量不高,虽含有一定量的合金元素,但焊接性较好,主要特点是:在焊接热影响区、特别是焊接热影响区的粗晶区有一定的冷裂倾向并有韧性下降的现象;在焊接热影响区受热时未完全奥氏体化的区域,以及受热时其最高温度低于Ac1、高于钢调质处理的回火温度的那个区域有软化或脆化的倾向。
常用的各种熔焊方法,都可以适用焊接低碳调质钢。
(1)焊前预热—当板厚较小或接头拘束度也较小时,焊前可不进行预热。
15MnMoVN、14MnMoNbB钢。
当板厚小于13mm时,通常采用不预热施焊。
随着板厚的增加,为了防止产生冷裂纹,必须进行预热,但是必须严格控制预热温度,因为过高的预热温度会使热影响区的冷却速度过于缓慢,使热影响区强度下降,韧性变坏。
低碳调质钢的最低预热温度焊件厚度15MnMoVN 14MnMoNbB<13 不预热不预热13-16 50-100 100-15016-19 100-150 150-20019-22 100-150 150-20022-25 150-200 200-25025-35 150-200 200-250允许的最高预热温度与表中最低值相比,不得大于65C。
若有可能,可采用低温预热加后热或不预热,只采用后热的方法来防止低碳调质钢产生冷裂纹,可以减轻或消除过高的预热温度对热影响区韧性的损害。
(2)焊接材料—为防止产生冷裂纹,因此必须严格控制焊接材料的含氢量,要求所使用的焊条必须是低氢型或超低氢型的,焊前应严格按规定进行烘干、贮存。
用于CO2气体保护焊的CO2气体应符合GB6052-85中规定的I级气体或II级1类气体的要求。
低碳钢或低合金钢板对接立焊co2焊填充层焊接的操作方法

低碳钢或低合金钢板对接立焊co2焊填充层焊接的操
作方法
低碳钢或低合金钢板对接立焊CO2焊填充层的焊接操作方法如下:
1. 准备工具和材料:准备CO2气体、焊丝、焊机、焊枪、夹具、磨光机等
必要的工具和材料。
2. 清理坡口:在焊接前,应清除坡口及其周围20mm内的油污、锈迹等杂质,并检查焊件是否匹配。
3. 固定焊件:将低碳钢或低合金钢板固定在适当的位置,保证对接间隙均匀,避免错边。
4. 预热:根据需要,对焊件进行预热,预热温度一般为100~200℃。
5. 焊接:采用合适的焊接参数,如电流、电压、焊接速度等,进行焊接。
填充层的焊接应保证焊缝平整、无缺陷,并控制好熔深。
6. 焊后处理:焊接完成后,应清除焊渣、飞溅物等杂质,检查焊缝质量。
如果需要进行表面处理,应在焊后及时进行。
以上是低碳钢或低合金钢板对接立焊CO2焊填充层的焊接操作方法,需要
注意的是,焊接参数的选择要根据具体情况进行调整,以保证焊接质量和工件的美观性。
同时,焊接过程中要注意安全防护措施,如佩戴焊接面罩、手套等。
8.4低碳调质钢的焊接

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
低碳调质钢焊接
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常用钢种焊接材料选用
气体保护焊 钢牌号 焊条电弧焊 保护气体 焊丝 焊丝 焊剂 埋弧焊
30CrMnSiA 30CrMnSiNi2 A 35CrMoA 35CrMoVA 34CrNi3MoA
E8515-G E10015-G E8515-G E8515-G E10015-G E8515-G E8515-G E9015-G E10015-G
A、焊接方法:由于不强调线能量对接头性能的影响,基本上不受限制。 B、不顾虑回火区的软化,可以采用较大的线能量+适当高温预热,从而防 止冷裂。—般预热温度及层间温度可控制在200-350℃之间。 C、焊接材料:为保证焊缝与母材在相同的热处理条件下获得相同的性能, 应保证熔敷金属的成分与母材基本相同。同时,为了防止产生热裂纹,要求采 用低碳焊丝,焊丝中的碳的质量分数应控制在0.15%以内,最高不超过0.25%, 并且控制硫、磷的质量分数应小于0.03%~0.035%。 。 D、为了防止延迟裂纹,焊后应及时进行热处理。若及时进行调质处理有 因难,可进行中间退火或在高于预热的温度下保温一段时间(如低温回火或 650~680℃高温回火 )。作用:排除扩散氢并软化热影响区组织;消除应力 的作用。 E、对结构复杂、焊缝较多的产品,为防止由于焊接时间过长而在中间发 生裂纹,可在焊完一定数量的焊缝后,进行一次中间退火。 F、在焊后回火时,注意回火脆性。
C、 Cr-Mn-Si钢 :价格低廉,在退火状态下具有P+F,调质状态下为回火M或回
火S ,有回火脆性 典型: 30CrMnSiNi2A制造飞机上的一些构件 D、Cr-Ni-Mo钢 :加入Ni和Mo,使钢具有强度高、韧性好、淬透性大
典型: 40CrNiMoA、34 CrNiMoA ,用于制造高负荷、大截面的轴类以及承
焊接课程设计 低碳调质钢的焊接
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材料成型及控制工程课程设计调质钢的焊接分析目录摘要 (1)1引言 (1)2调质处理及调质钢介绍 (1)2.1调质处理工艺 (2)2.2调质钢 (2)2.3调质钢性能特点 (2)2.3.1调质钢在性能成分上的特点 (2)2.3.2调质钢的质量要求 (2)3低碳调质钢的焊接 (2)3.1低碳调质钢的种类成分及性能 (3)3.2低碳调质钢的焊接性分析 (4)3.2.1热裂纹 (4)3.2.2热影响区的液化裂纹 (4)3.2.3冷裂纹 (5)3.2.4再热裂纹 (5)3.2.5热影响区性能的变化 (5)3.3低碳调质钢的焊接工艺特点 (6)3.4焊接方法和焊接材料选择 (6)3.5焊接参数的选择 (8)3.6低碳调质钢焊接接头成分控制 (10)4中碳调质钢的焊接 (10)4.1中碳调质钢的成分和性能 (10)4.2中碳调质钢焊接性分析 (11)4.2.1焊接中冷裂纹和淬透性 (11)4.2.2焊缝热裂纹 (11)4.2.3焊接过热区脆化 (12)4.2.4焊接热影响区的软化 (12)4.3焊接工艺分析 (12)4.3.1退火态或正火态下焊接工艺 (13)4.3.2调质状态下的焊接工艺 (13)4.4焊接方法和材料 (14)5结语 (16)参考文献 (17)摘要:本文介绍了调质处理工艺、调质钢的基本情况。
将调质钢分为低碳调质钢和中碳调质钢,分别介绍了它们的焊接特性,焊接工艺和焊接材料选用,多方面、多角度深入分析了调质钢的焊接基本情况。
关键词:调质钢、调质处理、焊接工艺、焊接材料。
1引言经过调质处理后使用的结构钢称为为调质钢。
许多机器设备上的重要零件如机床主轴、汽车拖拉机的后桥半轴、柴油发动机曲轴、连杆、高强度螺栓等,都是在多种应力负荷下工作的,受力情况比较复杂。
调质钢具有良好的综合力学性能,因此被广泛地应用于各种场合。
调质钢分为低碳调质钢和中碳调质钢,由于调质钢的广泛应用,其焊接成型十分重要。
在焊接调质钢时,需要注意各个方面的问题,包括冷裂纹、热裂纹、热影响区性能变化等,需要在不损失材料本身强度以及韧性的条件下使焊缝具有较好的力学性能和外观。
低碳钢的焊接工艺
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低碳钢的焊接工艺1、材料的认识钣金车间所焊的工件主要有冷轧板、热轧板、槽钢、镀锌板、不锈钢等。
其中所用的冷轧板、热轧板、镀锌板的材质为Q195,槽钢的材质为Q235.这两种材质都属于碳素钢。
下面介绍各种材料的定义。
1.1冷轧板、热轧板热轧,是以板坯(主要为连铸坯)为原料,经加热后由粗轧机组及精轧机组制成带钢。
根据用户的不同需求,经过不同的精整作业线(平整、矫直、横切或纵切、检验、称重、包装及标志等)加工而成为钢板、平整卷及纵切钢带产品。
冷轧:用热轧钢卷为原料,经酸洗去除氧化皮后进行冷连轧,其成品为轧硬卷,由于连续冷变形引起的冷作硬化使轧硬卷的强度、硬度上升、韧塑指标下降,因此冲压性能将恶化,只能用于简单变形的零件。
冷轧板跟热轧板的区别:1)热轧板硬度低,加工容易,有较好的韧性和延展性,但机械性能远不及冷加工,也次于锻造加工。
2)冷轧板采用冷扎加工表面无氧化皮,表面光洁度高,质量好。
热板采用热扎加工表面有氧化皮,质量差点(有氧化\光洁度低),但塑性好。
3)冷轧轧板硬度高,加工相对困难些,但是不易变形,强度较高。
4)冷轧钢板由于有一程度的加工硬化,韧性低,但能达到较好的屈强比,用来冷弯弹簧片等零件,同时由于屈服点较靠近抗拉强度,所以使用过程中对危险没有预见性,在载荷超过许用载荷时容易发生事故。
1.2槽钢槽钢是截面为凹槽形的长条钢材。
其规格以腰高(h)*腿宽(b)*腰厚(d)的毫米数表示,如120*53*5,表示腰高为120毫米,腿宽为53毫米的槽钢,腰厚为5毫米的槽钢,或称12#槽钢。
腰高相同的槽钢,如有几种不同的腿宽和腰厚也需在型号右边加a b c 予以区别,如25a# 25b# 25c#等。
槽钢可分为热轧槽钢、低合金槽钢、热镀锌槽钢等。
1.3镀锌板镀锌板是指表面镀有一层锌的钢板。
镀锌是一种经常采用的经济而有效的防腐方法。
全世界锌产量的一半左右均用于此种工艺。
镀锌主要是为防止钢板表面遭受腐蚀,延长其使用寿命。
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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,传统上大多主张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,使曲线大大地向右移。
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。