奥氏体不锈钢的焊接特点及及焊接工艺.docx
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1、一、概述不锈钢是指含Cr量高于12%的钢,Cr在钢中的作用是能在钢的表面形成一层坚固致密的Cn3薄膜,使钢本身与大气或腐蚀介质隔离而免遭腐蚀。在此基础上,再加入一定数量的Ni,Ti,Nb、W等元素,则能形成具有特殊耐腐蚀、抗高温氧化或具有一定高温强度等性能的各类不锈钢钢种。不锈钢按其显微组织不同可分为五类:铁素体型、马氏体型、奥氏体型、奥氏体+铁素体型和淀硬化型不锈钢。奥氏体不锈钢通常在常温下的组织为纯奥氏体,也有一些为奥氏体+少量铁素体,这种少量铁素体有助于防止热裂纹。奥氏体不锈钢因焊接性良好,在化工、石油容器等行业应用较为广泛。二、奥氏体不锈钢的焊接特点奥氏体不锈钢具有良好的可焊性,但焊接
2、材料或焊接工艺不正确时,会出现以下缺陷:1、晶间腐蚀(1)晶间腐蚀产生原因晶间腐蚀发生于晶粒边界,所以叫晶间腐蚀。它是奥氏体不锈钢最危险的一种破坏形式,它的特点是腐蚀沿晶界深入金属内部,并引起金属机械性能和耐腐蚀性能的下降。奥氏体不锈钢在450C850C温度区间范围内停留一定时间后,则在晶界处会析出C-3C6,其中的铭主要来自晶粒表层,内部的铭如来不及补充,会使晶界晶粒表层的含铭量下降而形成贫铭区,在强腐蚀介质的作用下,晶界贫铭区受到腐蚀就会形成晶间腐蚀。受到晶间腐蚀的不锈钢在表面上没有明显的变化,但在受力时会沿晶界断裂,几乎完全丧失强度。(2)防止晶间腐蚀的措施选用超低碳(C0.03%)、添
3、加钛或铜等稳定元素的不锈钢焊条。采用小规范,目的是为了减少危险温度范围停留时间,采用小电流、快焊速、短弧焊及不作横向摆动。焊缝可采用强制冷却(如铜垫板、水冷)方法加快焊接接头的冷却速度,减少热影响区。多层焊时,应控制层间温度,要前一道焊缝冷却至60。C以下时再焊。接触介质的那面焊缝最后焊接。焊后固溶处理。将工件加热至1050C1150后淬火,使晶界上的C-3C6溶入晶粒内部,形成均匀的奥氏体组织。2、热裂纹(1)热裂纹产生原因液相线和固相线距离大,凝固过程温度范围大,使低熔点杂质偏析严重,而且集中在晶界处。膨胀系数大,所以冷却收缩时的应力也大。(2)控制热裂纹产生的措施控制焊缝金属组织,尽量使
4、焊缝金属呈双相组织,铁素体的含量控制在3%5%以下。因为铁素体能大量溶解有害的S、P杂质。控制化学成分,应减少焊缝金属中的银、碳、硫、磷含量,增加铭、铝、硅及锦等元素,可以减少热裂纹的产生。选用适当的焊条药皮类型。用低氢型药皮焊条可以使焊缝晶粒细化,减少杂质偏析,提高抗裂性。用酸性药皮焊条氧化性强,使合金元素烧损多,抗裂下降,而且晶粒粗大,使热裂纹极易产生。采用适当的焊接规范和冷却速度。采用小规范,即小电流、快焊速来减少焊接熔池过热、快速冷却,以减少偏析,使抗裂性提高。多层焊时,要控制层间温度,前一焊道冷却至60。C后再焊。3、应力腐蚀开裂(1)应力腐蚀开裂产生原因应力腐蚀开裂是焊接接头在特定
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