
- •Глава 1 сварка низколегированных бейнитно-мартенситных сталей
- •Основы упрочнения стали
- •Влияние легирующих элементов на структуру и свойства стали
- •Свариваемость высокопрочных сталей
- •Образование горячих трещин
- •Холодные трещины
- •Технология сварки и свойства соединений
- •Технологические особенности сварки
- •Подогрев сварных соединений
- •Ручная дуговая сварка
- •Сварка в защитных газах
- •Автоматическая сварка под флюсом.
- •Электрошлаковая сварка.
- •Сварочные материалы
- •Электроды
- •Проволока для сварки в углекислом газе и смесях аргона с углекислым газом.
- •Флюсы и сварочные проволоки.
- •Хранение и использование сварочных материалов
- •7.4. Сварка жаропрочных перлитных сталей Состав и свойства сталей
- •Особенности свариваемости теплоусойчивых сталей
- •6. Условия зарождения и распространения холодных трещин
- •Влияние температуры подогрева на свариваемость
- •Влияние хладноломкости.
- •Влияние синеломкости
- •Влияние термического старения
- •Влияние отдыха сварных соединений
- •Технология сварки и свойства сварных соединений
ДОНБАССКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ
КАФЕДРА "ОБОРУДОВАНИЕ И ТЕХНОЛОГИИ СВАРОЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА"
КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ
"ТЕХНОЛОГИЯ СВАРКИ СПЕЦИАЛЬНЫХ СТАЛЕЙ ПЛАВЛЕНИЕМ"
ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 7.05050401 "СВАРКА"
(СПЕЦИАЛЬНОСТИ 7.092301 "ТЕХНОЛОГИЯ И ОБОРУДОВАНИЯ СВАРКИ")
(ДНЕВНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ)
КРАМАТОРСК, 2013
Глава 1 сварка низколегированных бейнитно-мартенситных сталей
Состав и свойства сталей
Высокопрочные
стали, предназначенные для сварных
конструкции долж-ны обладать хорошей
пластичностью, высокой сопротивляемостью
хрупкому разрушению и удовлетворительной
свариваемостью. Необходимый комплекс
технологических свойств сталей с
=
580 ... 780 МПа обеспечивается структу-рой,
которая формируется в процессе
мартенситного или бейнитного превраще-ний
и определяется легированием и
термообработкой.
Основные марки низкоуглеродистых бейнитно-мартенситных сталей: 13ХГМРБ, 14Х2ГМ, 14ХГН2МДАФБ, 12Г2СМФАЮ. 12ХГН2МФБДАЮ, 12ХГНЗМАФД-СШ и др.
Оптимальные механические свойства и высокую сопротивляемость хруп-кому разрушению при отрицательной температуре они приобретают после за-калки или нормализации и последующего высокого отпуска. Механические свойства этих сталей приведены в табл. 1.2.
Таблица 1.2. Механические свойства некоторых марок сталей (не менее)
Марка стали |
Толщина, мм |
0,2» МПа |
МПа |
б5, % |
KCU, Дж/см? |
|
-40 °С |
-70о(' |
|||||
13ХГМРБ |
10 ...50 |
590 |
690 |
14 |
39 |
29 |
14Х2ГМРБ |
10...50 |
588 |
686 |
14 |
39 |
— |
14Х2ГМРЛ |
>40 |
588 |
686 |
14 |
34 |
- |
14Х2ГМ |
3...30 |
588 |
686 |
16 |
39 |
- |
12Г2СМФАЮ |
10...32 |
588 |
686 |
14 |
34 |
- |
12ГН2МФАЮ |
16...40 |
588 |
686 |
14 |
- |
29 |
12ХГН2МФБАЮ |
16...40 |
736 |
834 |
12 |
— |
29 |
12ХГН2МФБДАЮ |
20 ...40 |
785 |
883 |
15 |
- |
29 |
12ХГН2МФДРА |
4... 20 |
980 |
1078 |
10 |
29 |
- |
14ХГН2МДАФБ |
3 ... 50 |
685 |
780 |
16 |
39* |
- |
14ХГ2САФД |
16...40 |
588 |
686 |
14 |
39 |
__ |
12ГНЗМФАЮДР-СШ |
4...40 |
685 |
780 |
16 |
78* |
59* |
1 2ХГНЗМАФД-СШ |
3 ... 50 |
980 |
1080 |
14 |
- |
59 |
14ХГНМДАФБРТ |
6... 20 |
785 |
980 |
12 |
39 |
29 |
КСV
Хорошее сочетание свойств имеют стали, содержащие 0,4 ... 0,6 % Мо и 0,002 ... 0,006 % В с добавкой других легирующих элементов, что обеспечивает получение стабильной бейнитной или мартенситной структуры. Применяются также безникелевые стали, содержащие 0,15 ... 0,3 % Мо и 0,002 ... 0,006 % В (12Г2СМФАЮ), которые уступают сталям типа I4Х2ГМРБ по хладостойкости, и стали с небольшим количеством азота (0,02 ... 0,03 %) и нитридообразующих элементов - алюминия, ванадия, ниобия (12ГН2МФАЮ). Наличие мелкодис-персных нитридов в стали способствует уменьшению их склонности к росту аустенитного зерна при сварке.
Особенностью рассматриваемых сталей является низкое содержание уг-лерода (до 0,2 %), что способствует получению необходимых показателей плас-тичности, вязкости и свариваемости. При этом значительно возрастает роль ле-гирующих элементов в формировании свойств высокопрочной стали и сварно-го соединения.
Легирование должно обеспечить требуемую прокаливаемость и достаточ-ную сопротивляемость стали разупрочнению при отпуске и сварочном нагреве. Требуемая прокаливаемость низкоуглеродистой стали достигается при неболь-шом легировании марганцем, хромом, молибденом и никелем. Из используе-мых легирующих элементов лишь молибден и ванадий эффективно задержива-ют разупрочнение закаленной стали при отпуске.
С точки зрения повышения прокаливаемости стали при сравнительно низком содержании углерода и легирующих элементов эффективны микро-добавки бора в количестве 0,001...0,006 %. Это открывает возможности умень-шения содержания легирующих элементов в стали. В сочетании с 0,15...0,5 % Мо бор обеспечивает получение устойчивой к разупрочнению бейнитно-мар-тенситной структуры металла зоны термического влияния в широком диапа-зоне режимов сварки.
Наилучшее сочетание свойств имеют стали, содержащие 0,4...0,6 % Мо, 0,002...0,006 % В с добавкой других легирующих элементов. При наличии в стали указанных количеств молибдена и бора и при соответствующей обработ-ке обеспечивается получение стабильной бейнитной или мартенситной струк-туры в листовом прокате толщиной до 150 мм(стали 14Х2ГМРБ и др.(табл.1,2)
Эффективно введение в высокопрочные низколегированные стали небо-льших количеств азота (0,02...0,03 %) и нитридообразующих элементов –алю-миния, ванадия, ниобия или циркония. По механическим свойствам и хладос-тойкости нитридосодержащие высокопрочные стали превосходят стали такого же химического состава, изготовленные по обычной технологии. Наличие мел-кодисперсных нитридов в стали способствует уменьшению их склонности к росту аустенитного зерна в условиях длительной выдержки при высоких тем-пературах и к старению после механической деформации, что особенно важно для свариваемых сталей. Поэтому нитридосодержащие стали весьма перспек-тивны для сварных конструкций. На практике хорошо зарекомендовала себя нитридосодержащая высокопрочная сталь 12ГН2МФАЮ.
Оптимальные механические свойства и высокую сопротивляемость хруп-кому разрушению при низких температурах высокопрочные стали приобретают после закалки на мартенсит от температуры 900...950°С и высокого отпуска при 600...680°С. В нормализованном состоянии высокопрочные низколегированные стали имеют структуру пластинчатого низкоуглеродистого бейнита и недоста-точно стойки к хрупкому разрушению.
При изготовлении
ответственных сварных конструкций
наиболее широ-кое применение находях
высокопрочные стали14Х2ГМРБ,14Х2ГМРЛ,14Х2ГМ
и 12ГН2МФАЮ (табл. 3).Эти стали обеспечивают
практически одинаковый уровень
механических свойств (
>
588 МПа,
Однако в за-висимости от толщины металла
они несколько отличаются по показателям
хла-достойкости. Наименее легированную
безникелевую листовую сталь 14Х2ГМ
изготовляют толщиной 3...30 мм.
Дополнительное легирование ниобием
и бо-ром позволяет изготовлять сталь
(марки 14Х2ГМРБ) толщиной до 50 мм. В
состоянии поставки обе стали имеют
высокие показатели прочности и
хладо-стойкости. Сталь 14Х2ГМ толщиной
до 20 мм применяют в металлоконструк-циях
платформ автомобилей грузоподъемностью
75т и более. Стали14Х2ГМРБ, 14Х2ГМРЛ,
12ГН2МФАЮ, 13ХГНМФ и 14ХГН2МФ применяют в
строитель-ных металлоконструкциях,
узлах экскаваторов, платформах железных
транс-портеров, напорных водоводах и
др.
Примечание. Стали поставляют после закалки и высокого отпуска.
Производство литых деталей из стали 14Х2ГМРЛ освоено для изготовле-ния значительного количества деталей рабочего оборудования карьерных и ша-гающих экскаваторов и других машин и механизмов.
Высокая хладостойкость высокопрочных сталей предопределяется техно-логией их изготовления, обеспечивающей получение мелкодисперсной струк-туры. Критическая температура хрупкости сталей 14Х2ГМР, 12ГН2МФАЮ, 13ХГНМФ, оцениваемая по условиям KCU > 35 и KCV > > 25 Дж/см2 (где KCU — образцы с полукруглым надрезом, KCV — образцы с острым V-образным надрезом), ниже — 60° С. Эти стали обладают также повышенной сопротивля-емостью абразивному изнашиванию. Для повышенной сопротивляемости этому виду изнашивания высокопрочные стали поставляют после специальной тер-мообработки (закалка и низкий отпуск), обеспечивающей твердость HV = 350...400. Для многих конструкций важным показателем является усталостная прочность стали. Предел выносливости их составляет 55...60% временного сопротивления.