- •Лекция № 1 Вводная – 2 часа
- •1. Цели и задачи изучения курса
- •2. Определение специальной стали и сплава
- •3. Классификация сталей и сплавов
- •Лекция № 2 Химическая коррозия – 2 часа
- •1. Природа химической коррозии
- •2. Влияние легирующих элементов на жаростойкость
- •Лекция № 3 Электрохимическая коррозия - 2 часа
- •1. Природа электрохимической коррозии
- •2. Виды электрохимической коррозии в сварном соединении
- •2.1. Влияние легирующих элементов на коррозионную стойкость сварных соединений (стойкость против электрохимической коррозии).
- •Лекция № 4 Характеристики работоспособности стали при повышенных температурах - 2 часа
- •1. Критерии жаропрочности
- •2. Влияние легирующих элементов на жаропрочность сварного соединения
- •3. Поведение сварных соединений при высоких температурах
- •Лекция №5 Охрупчивание сварных соединений при повышенных температурах - 2 часа
- •2. Сигма-охрупчивание.
- •3. Разрушение сварного шва под нагрузкой при повышенных температурах.
- •Лекция № 6 Сварка теплоустойчивых сталей - 2 часа
- •1. Трудности сварки теплоустойчивых сталей
- •2. Влияние легирующих элементов на свойства металла шва
- •3. Выбор рациональной технологии сварки
- •Лекция № 7 Сварки хромоникелевых сталей аустенитного и аустенитно-ферритного классов - 2 часа
- •1. Область применения
- •2. Особенности сварки
- •2.1. Аустенитные стали
- •2.2. Аустенитно-ферритные стали
- •3. Технология сварки
- •3.1. Аустенитные стали
- •3.2. Аустенитно-ферритные стали
- •Лекция № 8 Сварка хромистых сталей мартенситного и ферритного классов - 2 часа
- •1. Область применения
- •2. Особенности сварки
- •3. Технология сварки
- •Лекция № 9
- •1 Область применения низколегированных бейнитно-мартенситных сталей и микролегированных сталей
- •2. Особенности сварки
- •3. Технология сварки
- •Лекция № 10
- •1. Область применения среднелегированных мартенситно-бейнитных сталей
- •3. Технология сварки
- •Лекция № 11 Сварка тугоплавких металлов и сплавов на их основе – 2 часа
- •1. Свойства сплавов на основе ванадия, ниобия, тантала, хрома, молибдена,
- •2. Особенности сварки тугоплавких металлов и их сплавов
- •3. Технология сварки тугоплавких металлов и их сплавов
- •3.1. Сварка сплавов на основе хрома, молибдена, вольфрама
- •3.2. Сварка сплавов на основе ванадия, тантала, ниобия и циркония
- •Лекция № 12 Технология сварки алюминия и его сплавов – 2 часа
- •1. Характеристика алюминиевых сплавов
- •2. Особенности сварки
- •3. Способы сварки
- •Лекция № 13 Особенности сварки титановых сплавов – 2 часа
- •1. Характеристика титановых сплавов
- •Лекция №14 Технология сварки титановых сплавов – 2 часа
- •2. Аргонодуговая сварка
- •3. Сварка под флюсом
- •4. Электрошлаковая сварка
- •5. Термообработка сварных соединений
- •Лекция № 15 Сварка меди и ее сплавов – 2 часа
- •1. Характеристика меди и ее сплавов
- •2. Особенности сварки медных сплавов
- •3. Технология сварки меди и ее сплавов
- •Лекция № 16 Сварка чугуна – 2 часа
- •2. Особенности сварки чугуна
- •3. Способы сварки чугуна
- •3.1. Способы сварки, обеспечивающие получение однородного соединения
- •3.2. Способы сварки чугуна разнородными металлами
- •Лекция №17 Сварка плавлением разнородных металлов и сплавов – 2 часа
- •1. Особенности сварки разнородных металлов и сплавов
- •2. Сварка стали с цветными металлами и сплавами
- •2.1. Сварка стали с алюминием
- •2.2. Сварка сталей с медью и ее сплавами
- •2.3. Сварка сталей с титаном (аргонодуговая неплавящимся электродом)
- •2.4. Сварка сталей с ниобием, молибденом и ванадием
- •3. Сварка разнородных цветных металлов и сплавов
- •3.1. Сварка алюминия и его сплавов с медью
- •3.2. Сварка алюминия и его сплавов с титаном
- •3.3. Сварка меди и ее сплавов с титаном
- •3.4. Сварка меди с ниобием, молибденом, танталом
Лекция № 6 Сварка теплоустойчивых сталей - 2 часа
1. Трудности сварки теплоустойчивых сталей.
2. Влияние легирующих элементов на свойства металла шва.
3. Выбор рациональной технологии сварки.
1. Трудности сварки теплоустойчивых сталей
По сложившейся терминологии жаропрочные стали, работающие до температуры 500 - 580о С называют теплоустойчивыми.
По степени легирования к теплоустойчивым сталям относят:
1. Низко и среднелегированные стали типа 12МХ, 15MX, 20XMA, 15X5M с перлитно-ферритной структурой (поставка обычно после нормализации).
2. Среднелегированные стали (хромомолибденванадиевые) типа 12Х2МФ, 15Х2МФ, c мартенситной и мартенситно-ферритной структурой.
Теплоустойчивые стали свариваются в диапазоне толщин от 2 до 200 мм, ручной дуговой сваркой, сваркой под флюсом, сваркой в углекислом газе, аргонодуговой сваркой неплавящимся электродом, контактной стыковой сваркой плавлением.
Теплоустойчивые стали используют в сварных конструкциях нефтехимических установок и устройств в энергетическом машиностроении. В связи с особенностями данных конструкций сварные соединения имеют концентраторы напряжений.
|
|
|
Сварные соединения труб с трубными досками |
Соединение “на ус” |
Соединение патрубка с корпусом |
В связи с большой толщиной изделий сварка выполняется с сопутствующим подогревом и, как правило, непрерывно. Например, сварка шва корпуса реактора, может продолжаться непрерывно в течении 6 суток (3 смены).
При сварке возникают большие пластические деформации, но основной технологической трудностью сварки является образование холодных трещин.
К основным причинам появления холодных трещин при сварке теплоустойчивых сталей относят:
1. Повышение порога хладноломкости в ЗТВ выше комнатной температуры под действием легирования молибденом и ванадием и при наличии очагов концентрации напряжений.
2. Насыщение металла шва при сварке водородом.
Водород присутствует: в сварочных материалах, как примесь в защитном газе и получается при разложении в сварочной дуге водяного пара.
Для определения концентрации водорода в шве используют прибор – эвдиометр.
|
Устройство эвдиометра: 1 – спирт; 2 – мерная трубка; 3 – карандашная проба |
Процесс выделения водорода из карандашной пробы в эвдиометре происходит от 1 до 3 суток, при этом водород вытесняет спирт. Концентрацию водорода определяют в см3 / 100 г.
Содержание водорода в металле шва при сварке теплоустойчивых сталей составляет:
- при сварке под флюсом 2 - 14 см3 / 100 г.
- при сварке покрытыми электродами 1 - 10 см3 / 100 г.
- при аргонодуговой СПЭ и СНЭ 1 - 2,5 см3 / 100 г.
Диффузионный
водород в стали находится преимущественно
в атомарном состоянии. Атомы водорода
постоянно диффундируют, например, в
пору
потому,
что там концентрация атомного водорода
постоянно равна нулю (на поверхности
поры: 2Н
Н2).
В результате давление молекулярного
водорода в поре растет. Для стали 12Х2МФБ
при содержании диффузного водорода 5
см3
/ 100 г при нормальной температуре давление
молекулярного водорода в порах 105
- 106
МПа, а при температуре 200о С
давление на три порядка ниже.
