Сварка высоколегированных сталей
СВАРКА ВЫСОКО ЛЕГИРОВАННЫХ СТАЛЕЙ
Высоколегированными сталями считают сплавы на основе железа с суммарным
содержанием легирующих элементов свыше 10% при содержании железа в них
более 45%. Если содержание железа меньше этой величины, то материалы
считаются специальными сплавами. Основные легирующие элементы сплавов и
сталей этой группы - хром, никель, марганец, кремний, кобальт, вольфрам,
ванадий, молибден, титан, бор и др.
Высоколегированные стали и сплавы обладают специфическими свойствами:
высокой коррозийной стойкостью, хладостойкостью, жаропрочностью,
жаростойкостью, сопротивлением ползучести при нагреве и др. Жаростойкость
(окалиностойкость) - свойство металлов и сплавов хорошо противостоять при
высоких
температурах химическому
воздухе и в другой газовой среде. Жаропрочностью - способность материалов
при
высоких температурах
Высоколегированные стали и сплавы - важнейшие конструкционные материалы,
применяемые в производстве оборудования, работающего в широком диапазоне
температур. Газовых или жидких средах, для химической промышленности, а
также авиации и энергетики.
Свариваемость сталей. В зависимости от содержания основных легирующих
элементов стали различаются на хромистые, хромоникелевые,
хромомарганцевые, хромомарганцевоазотистые и т. д. По структуре
высоколегированные стали разделяются на мартенситные,
мартенситно-ферритные,
ферритные, аустенитно-
аустенитно-ферритные и аустенитные.
Высоколегированные сплавы делят на две группы: сплавы на железоникелевой
(суммарное содержание железа и никеля более 65%) и никелевой (содержание
никеля более 55%) основах. Они имеют стабильную аустенитную структуру.
Хромистые
стали имеют различную
хрома и углерода. При содержании в стали хрома 12…13% и углерода более
0,06…0,08% сталь относят к мартенситному классу; при содержании хрома
13…16% - мартенситно-ферритному; при содержании хрома более 16% - к
ферритному
классу. Введение в стали других
элементов изменяет её
и может привести к переходу из одного класса в другой.
Стали с содержанием хрома 10,5…12% при легировании молибденом, вольфрамом,
ниобием
и ванадием обладают
ползучести и поэтому их используют как жаропрочные при температурах до
6000С.
Термическая обработка и
изменения
в структуре стали и сделать
её хрупкой. При некоторых
термического
воздействия хромистые
к межкристаллитной коррозии. Охрупчивание и снижение коррозийной стойкости
связано с выделением карбида хрома и других хрупких фаз по границам зёрен
и обеднением хромом твёрдого раствора в областях, прилегающих к границам
зёрен.
При сварке сталей мартенистого и мартенситно-ферритного класса в металле
сварного
соединения образуются
высокую
твёрдость и малую
может привести к появлению холодных трещин. Образование трещин исключается
предварительным и сопутствующим подогревами до температуры 200…4500С,
снижением
в металле шва водорода и
применением последующего
отпуска.
При
невозможности по каким-либо
последующую
термическую обработку
металл шва с аустенитной структурой.
Проблема сварки ферритных сталей - укрупнение зерна в околошовной зоне и в
металле сварного шва при повышении погонной энергии сварки и уменьшении
концентрации источника сварочной теплоты. По этой причине становится
нежелательным применение сопутствующего или предварительного прогрева и
последующего
отпуска для предотвращения
и стали
классифицируют по системе
свойствам и служебному назначению. По системе легирования их делят на два
основных типа: хромоникелевые и хромомагниевые. Существуют также
хромоникельмолибденовые и хромоникельмарганцевые стали. В зависимости от
структуры, получаемой при охлаждении на воздухе, различают следующие
классы сталей: аустенитно-мартенситные, аустенитно-ферритные, аустенитные.
Сплавы на железоникелевой (при содержании более 30%) и никелевой основах
по структуре являются стабильно аустенитными и не имеют структурных
изменений при охлаждении на воздухе. В настоящее время используют также
боридные аустенитные стали и сплавы, основная структура которых - аустенит
с включениями боридной фазы.
При сварке аустенитных сталей и сплавов в металле шва и околошовной зоне
могут
возникнуть горячие трещины.
несколько способов. Один из них - создание в шве двухфазной структуры,
способствующей измельчению зерна в металле шва и уменьшению ликвации. В
большинстве случаев для этого в структуре шва достаточно иметь 2…3%
первичного d-феррита, что обеспечивается легированием шва
ферритообразующими элементами (титаном, молибденом, кремнием и др.).
Двухфазная
структура в стабильно
создана за счёт выделения в металле шва карбидов или боридов. Для
получения
аустенитно-карбидной
карбидообразующими элементами - ниобием или титаном. Однако углерод резко
повышает
склонность швов к
способ
применим только при сварке
жаропрочных и жаростойких
Получение аустенитно-боридной структуры достигается легированием шва
0,2…0,7% бора. При больших содержаниях бора в швах могут появиться
холодные
трещины, для предупреждения
сопутствующий
подогрев до температуры 250…
При сварке чисто аустенитных сплавов в них ограничивают содержание вредных
примесей (серы, фосфора, висмута) и других элементов, образующих
легкоплавкие эвтектики (кремния, титана, алюминия и ниобия). Положительное
действие
оказывают легирование этих
танталом
и замена части никеля
Измельчение
структуры швов
также
использованием для сварки
фторитсто-кальциевым покрытием. Большое внимание обращают на технику и
режим сварки, определяющие форму шва и характер кристаллизации его
металла.
Уменьшение коэффициента формы
шва, малые зазоры между
повышают вероятность появления горячих трещин. Сварка электродными
проволоками малого диаметра (до 2 мм) и умеренные режимы сварки повышают
стойкость швов к горячи трещинам.
От
состава и структуры и
появление трещин в околошовной зоне в процессе длительной эксплуатации при
температурах 550…7700С (так называемых локальных разрушений).
При работе изделий в интервале температур от 350 до 5000С в ферритных и
аустенитно-ферритных швах, содержащих 15…20% сложнолегированного феррита,
может
появиться 475-градусная, или
сопровождается
заметными структурными
охрупчивания швов подобного типа достигается ограничением в металле
феррита. Выдержка аустенитных аустенитно-ферритных сталей при температурах
550…8750С приводит к охрупчиванию в результате выпадения s-фазы,
представляющей собой интерметаллид. Предупреждение того вида охрупчивания
достигается
закалкой с температуры 1050…
аустенитно-ферритных сталях - ограничение содержания первичного феррита
(менее 20%).
Необходимо
отметить, что из-за высокого
высоколегированных сталей значительно возрастает суммарная пластическая
деформация металла шва и околошовной зоны. В результате самонаклёпа
жёстких соединений (при сварке многослойных швов) количество феррита в
металле может повышаться. При длительной эксплуатации сварное соединение
стареет в результате выделения по границам зёрен карбидов и
интерметаллидов. Для уменьшения старения следует снижать содержание в
металле углерода. Этому же служит термическая обработка с нагревом выше
температура
распада карбидов и
Большинство высоколегированных сталей и сплавов широко используются как
корозийностойкие материалы. Однако под действием агрессивной среды в
сварных соединениях могут наблюдаться различные виды коррозийного
разрушения,
связанные с
действием критических температур (500…8000С) по границам зёрен выделяются
карбиды, обогащённые хромом. Одновременно происходит обеднение хромом
приграничных слоёв зёрен. Которое ведёт к потере стойкости к действию
агрессивной
среды и проявлению
коррозия наблюдается в металле шва, околошовной зоны или в узкой зоне на
границе сплавления (ножевая коррозия). Появление ножевой коррозии может
быть связано с условиями нагрева при сварке или эксплуатации изделия в
интервале критических температур при сварке многослойных или
перекрещивающихся швов, при смене электрода и т. д. снижает коррозийную
стойкость сварных соединений.
Предупреждение
склонности сплавов к
снижением
содержания углерода и
элементами
- титаном, ниобием, имеющими
хром. Обычно должны выдерживаться соотношения Ti>5(C - 0.02) и Nb>10C;
формирование
двухфазной аустенитно-
феррита до 20…25%;
Термической обработкой (закалка для сталей Х18Н10 с температуры
1050…11000С или стабилизирующий отжиг в течение 2…3 ч при температурах
700…7800С - для хромистых сталей). При нагреве под закалку карбиды
растворяются,
при быстром охлаждении
растворе (аустените). Однако повторный нагрев может снова вызвать
межкристаллитную
коррозию шва. При
полное
выпадение карбидов и
зерна.
Предотвращение
ножевой коррозии
перегрев металла в околошовной зоне (сварка короткой дугой, ускоренное
охлаждение и др.).
Для
уменьшения общей коррозии
сварки,
при которых металл шва не
отличается по химическому
основного металла.
Коррозийное растрескивание наблюдается в сварных соединениях на
аустенитных сталях при совместном действии агрессивной среды и
растягивающих напряжений. Снижение уровня остаточных растягивающих
напряжений и образование двухфазной аустенитно-ферритной или
аустенитно-боридной структуры - главные способы борьбы с этим видом
разрушения сварных соединений.
Высокая коррозийная стойкость сталей при повышенных температурах в газовых
средах (жаростойкость) определяется возможностью образования и сохранения
на
их поверхности плотных и
легированием
кремнием и алюминием.
обычно
получают за счёт
основного металла.
Общие
технологические приёмы при
сваривают следующими способами сварки: ручной дуговой покрытыми
электродами, дуговой под флюсом, в защитных газах плавящимся и не
плавящимся электродом, электрошлаковой сваркой. Применяют также сварку
лучом
лазера и электронно-лучевую
Теплофизические
и химические свойства
определяют
следующие особенности их
высокое удельное электросопротивление рассматриваемых сталей по сравнению
с углеродистыми требует применения уменьшенных вылетов проволоки при
механизированных способах сварки, укороченных электродов и меньшей
плотности сварочного тока при ручной дуговой сварке;
пониженная
теплопроводность приводит к
увеличению глубины
должна
быть учтена при выборе
повышенное
тепловое расширение приводит
к короблению изделий. Для
коробления следует использовать способы, режимы и технику сварки,
обеспечивающие максимальную концентрацию тепловой энергии;
для уменьшения угара легирующих элементов (титана и ниобия как
карбидообразующих в коррозионностойких швах; хрома, кремния, молибдена и
других как ферритизаторов) ручную сварку необходимо вести короткой дугой
без
поперечных колебаний, а при
сварке в защитных газах
предупреждающие окисление зоны сварки;
насыщение металла шва водородом при сварке высокохромистых мартенистых и
мартенсито-ферритных сталей может привести к образованию холодных трещин.
В случае
сварки высоколегированных
швах
пор. Рекомендуется не
свариваемые кромки и удалять влагу из газов, флюсов, покрытий электродов.
Электроды
и флюсы прокаливают при
ранее чем за 2…3 ч. До сварки. Использование постоянного тока обратной
полярности,
фторидных флюсов и электродов
с фтористо-кальциевым
так
же способствует уменьшению
применение сварочных проволок из стали вакуумного или электрошлакового
переплава,
содержащих минимальное
вероятность образования в шве горячих трещин при сварке стабильно
аустенитных сталей. Режимы и приёмы сварки должны обеспечивать снижение
доли
участия основного металла в
металле шва и повышенный
формы шва;
остатки
шлака на поверхности и
попадания
брызг, возбуждения дуги, плохо
заваренных кратеров могут
коррозию.
Следует избегать подобных
остающиеся подкладки и непровары в корне шва, обращённом к агрессивной
среде,
могут быть очагами коррозии,
что недопустимо при
кислородной аппаратуры. При использовании для подготовки кромок
кислородно-дуговой и плазменной резки необходимо следить за тщательным
удалением грата в местах реза. Зона нагрева, образующаяся при этих
способах подготовки кромок и применение шлифовальных кругов, может снизить
коррозийную стойкость сварного соединения. Воздушно-дуговая резка для
подготовки кромок и удаления дефектов шва недопустима в связи с
науглероживанием кромок;
для
предупреждения различных
сварке коррозийностойких сталей следует уменьшить перегрев, при
многослойной
сварке перед последующим
соединение
до температуры окружающей
небольшие
отклонения состава металла
сталях после высокого отпуска, могут привести к значительному снижению их
служебных характеристик.
Сварка
высокохромистых сталей
можно осуществлять по двум схемам. По первой схеме сварочные материалы
должны
обеспечивать максимальное
и основного
металла. После
соединение имеет свойства, приближающиеся к свойствам основного металла.
Для
предупреждения образования
предварительным или сопутствующим подогревом до температуры 200…4500С.
Температура подогрева тем выше, чем выше в стали содержание углерода,
жёсткость узлов и толщина металла (подогрев не требуется при
электрошлаковой сварке).
Когда
подогрев или последующий
второй
схеме, используя сварочные
аустенитной или аустенитно-ферритной структурой. В этом случае шов имеет
высокие пластические свойства, но сварное соединение структурно
неоднородно.
Неоднородность увеличивается
изделие эксплуатируют при повышенных температурах. При этом не обеспечена
и равная прочность сварного соединения.
При
сварке высокохромистых
интенсивный рост зерна в околошовной зоне, вызывающий хрупкость и снижение
ударной вязкости.
Сварку
таких сталей также
При
сварке по первой схеме
Применяя
сварку по второй схеме,
мартенситно-ферритной структурой. Для предупреждения холодных трещин
сварку выполняют с предварительным и сопутствующим подогревом до
температуры 120…1800С.
При
сварке сталей с высоким
двухфазную
аустенитно-ферритную
электроды и проволоки.
Хромоникелевые аустенитные стали и сплавы в отожжённом состоянии и
аустенитно-мартенситные
стали обычно сваривают
аустенитно-ферритными
швами для предупреждения
С этой же целью применяют способы и режимы сварки, способствующие
измельчению зёренной структуры металла шва и уменьшению напряжения усадки.
При
сварке высокопрочных сталей
могут возникнуть холодные
околошовной зоне, а при сварке жаростойких сталей такие трещины могут
появиться
в металле шва.
температуры
250..5500С могут предупредить
Ручная дуговая сварка. Её осуществляют на постоянном токе обратной
полярности (см. табл.1). Кромки подготавливают и собирают под сварку так
же, как и при сварке на углеродистых сталях. Выбор марки электрода зависит
от
марки свариваемой стали и
конкретных условий
Ориентировочные режимы ручной
дуговой сварки
+-----------------------------
| | Электрод | Сила сварочного тока, А, при | |
| Толщина | | положении сварки | |
| металла,
мм |-----------+-----------------
| || диаметр, | длинна, | нижнем | вертикальном | потолочном |
| || мм | мм | | | |
|-------------||----------+---
| || | 222 или | | | |
| До 2 || 2 | 250 | 30-50 | - | - |
| || | | | | |
| 2,5-3 || 3 | 250 | 70-100 | 50-80 | 45-75 |
| || | | | | |
| 3-8 || 3-4 | 250 или | 85-140 | 75-130 | 65-120 |
| || | 350 | | | |
| 8-12 || 4-5 | | 85-160 | 75150 | 65-130 |
| || | 350 или | | | |
| || | 450 | | | |
+-----------------------------
При
сварке высоколегированных
наплавленного
металла обеспечивается за
Дополнительное
легирование осуществляется
в покрытие электрода.
Сварка под флюсом. При изготовлении изделий из металлов толщиной 5…50 мм
этот
способ сварки ведущий.
шва
и, следовательно, постоянный
состав металла шва,
вызванных сменой электродов, и чешуйчатости на поверхности швов,
благоприятная форма швов - преимущества сварки под флюсом по сравнению с
ручной
дуговой сваркой покрытыми
способа
вызывает трудности при сварке
кольцевых стыков труб
менее
250 мм. Трудно осуществить и
подогрев.
Из-за
более низкой температуры
высоколегированных
сталей и сплавов для
проплавления,
что и при сварке
должен быть уменьшен на 10…30%. Из-за повышенного электросопротивления
вылет электрода уменьшают в 1,5…2 раза по сравнению со сваркой
низкоуглеродистой
стали. Поскольку для
трещин
швы должны быть небольшого
сечения, рекомендуется
электродную проволоку диаметром 2…3 мм. При использовании фторидных флюсов
сварку
ведут на постоянном токе
высокоосновных бесфтористых флюсов - на токе прямой полярности.
Электрошлаковая
сварка. Из-за специфических
сварки (малая скорость перемещения источника нагрева и направленная
кристаллизация
металла сварочной ванны)
в шве
горячих трещин и уменьшаются
угловые коробления изделия.
увеличенная ширина околошовной зоны, длительное пребывание свариваемого
металла
при повышенных температурах
приводят к необратимым
структуре
и свойствах сварных
прочностные
и пластические свойства
теплоустойчивых
сталей могут возникнуть
околошовной зоне коррозийностойких сталей может наблюдаться ножевая
коррозия,
для предотвращения которой
обработку
изделий (закалка или
не
исключает угара легирующих
поверхность
шлаковой ванны защищать
металле большой толщины рекомендуется сваривать пластинчатым электродом, а
протяжённые швы - проволочным.
Сварка вольфрамовым электродом. Такая сварка в инертных газах или их
смесях
отличается минимальным угаром
легирующих элементов, что
высоколегированных
сталей. Сварку выполняют на
полярности (за исключением сталей с большим содержанием алюминия, которые
сваривают на переменном токе). Толщина свариваемого металла не более 5…7
мм. Хорошее формирование обратного валика позволяют рекомендовать сварку
вольфрамовым
электродом для выполнения
толщин (остальные валики могут выполняться под флюсом, покрытыми
электродами или плавящимся электродом в защитных газах). Сварку можно
вести
непрерывно или импульсной
автоматически
на режимах, приведённых в
Примерные режимы
высоколегированных сталей
+-----------------------------
| Толщина | | Сила | Расход | Скорости |
| металла, мм | Тип соединения | сварочного | аргона, л/с | сварки, |
| | | тока, А | | м/ч |
|-----------------------------
|
Ручная сварка
|-----------------------------
| 1 | | 35-60 | 0,06-0,07 | - |
| | | | | |

- Сварка излучением
- Сварка и основыне её виды
- Сварка и пайка керамики
- Сварка и резка
- Сварка и резка биологических тканей
- Сварка. Кислородная резка
- Сварка кольцевого соединения
- Сварка взрывом
- Сварка взрывом и прокаткой
- Сварка в машиностроении
- Сварка в среде защитных газов
- Сварка в строительстве
- Сварка в твердом состоянии
- Сварка в химической промышленности