鄔昌華 田洪志 沈一東(國核工程有限公司,上海 200233)
隨著管道工業(yè)的蓬勃發(fā)展,特別是石油、天然氣長輸管線的發(fā)展,現(xiàn)在鋼鐵工業(yè)運用金屬學,冶金學等諸多科學理論方法和現(xiàn)代的生產(chǎn)工藝,研制出多種管線鋼,X65 就是其中一種優(yōu)良高強度低合金鋼,該鋼突破傳統(tǒng)的C-Mn 合金化加正火的生產(chǎn)過程,在鋼中加入微量(不大于0.2%)Nb,V,Ti 等合金元素,并通過控扎工藝,使鋼的綜合性能得到很明顯的改善。但是由于焊接的原因,在焊縫熱影響區(qū)出現(xiàn)脆硬的薄弱環(huán)節(jié),從而影響整個長輸管線的安全。本文通過采用低氫焊條LB-78VS,采用FCAW 方法對X65 管材接焊縫,在焊態(tài)下對焊縫不同區(qū)域進行硬度測試和晶相觀察,得出焊縫和熱影響區(qū)的硬度分布,以及焊接后續(xù)熱循環(huán)對焊縫硬度測和晶相的影響。為提高焊縫薄弱區(qū)域的綜合性能提供理論依據(jù)。
母材X65(日本產(chǎn))化學成分見表1。
表1 X65 鋼材的化學成分
焊材LB-78VS 理化性能見表2、表3。
表2 焊絲LB-78VS的機械性能
焊材LB-78VS 化學成分見表3。
表3 焊絲LB-78VS的化學成分
圖1 硬度試驗方向
所得一系列硬度數(shù)據(jù)見表4。
圖2 硬度分布圖
在熔化焊的過程中,從母材往焊縫方向分別分為母材區(qū)、熱影響區(qū)、焊縫區(qū)。而焊接熱影響(HAZ)又可分:時效區(qū)(300℃~Ac1)、重結(jié)晶區(qū)(Ac1~1100)、融合區(qū)。從上面微觀晶相可看出,時效區(qū)的晶粒主要為鐵素體和珠光體,而在再結(jié)晶區(qū)為細化的鐵素體和珠光體,其硬度較母材區(qū)大;而在融合區(qū),由于過熱和冷卻較快的影響,而出現(xiàn)柱狀晶,因而脆性達到最大,硬度也達到一個峰值。由此看出,融合區(qū)雖然區(qū)域狹小,但其化學成份和組織性能上都有較大的不均勻性,硬度大,脆性高,所以是產(chǎn)生裂紋(特別是冷裂紋)和脆性破壞的發(fā)源地。
圖3 硬度試驗方向
圖4 距離母材底面1mm 硬度分布圖
從表5 和圖3、圖4,可清楚地看到,焊縫距反面1mm 處的重結(jié)晶區(qū)和HAZ 融合區(qū)的硬度明顯低于焊縫表面處的相應位位置,且硬度變化平穩(wěn),從晶相圖可以得到合理的解釋,由于在后續(xù)焊接熱循環(huán)的影響下,原HAZ 區(qū)的晶粒度明顯細化,硬度與距表面1mm的試樣降低,脆性因而降低,韌度增強。
表5 距離焊縫根部表面1mm 位置硬度值
表6 焊縫根部至表面硬度值
圖5 焊縫中心硬度試驗方向
圖6 焊縫根部至表面硬度分布圖
在焊縫中軸從根部到焊縫表面,由于后一道焊縫對前一道焊縫的焊接熱循環(huán)影響,其晶粒度明顯細化,從硬度的圖表可看出,離根部越近,其受到多次焊接熱循環(huán)影響,硬度比上一層更低。并且后一層焊縫的硬度略微比后前一道焊縫高。
在焊接過程中,母材及熱影響區(qū)各點距焊縫的遠近不同,各點所經(jīng)歷的焊接熱循環(huán)也不同,就會出現(xiàn)不同的組織,具有不同的性能,使得母材、熱影響區(qū)、焊縫區(qū)的組織和性能呈現(xiàn)不均勻性。
在離焊縫表面較近區(qū)域,從母材向焊接熱影響區(qū)過渡,焊縫硬度逐漸增大,在融合區(qū)達到最大。由于融合區(qū)緊鄰焊縫,其溫度范圍在固液相之間,焊縫在此出現(xiàn)柱狀晶區(qū),因此硬度達到最大。隨后從融合區(qū)到達粗晶區(qū)(過熱區(qū))、正火區(qū)(相變重結(jié)晶),硬度逐漸下降,達到平穩(wěn)。 因此融合區(qū)是產(chǎn)生裂紋、脆性破壞的發(fā)源地。因此,在對韌性有要求的焊縫,適宜的熱處理顯然是必須的。
在離焊縫表面較遠的區(qū)域,由于后續(xù)的焊縫對先前的焊縫在焊接熱循環(huán)的熱處理作用,所以硬度比較平穩(wěn),焊縫與母材區(qū)硬度相差不大,焊縫韌性較好。從焊縫中軸上的硬度分布分析,焊縫的后續(xù)焊道對前一焊道的焊接熱循環(huán)作用下,前一道焊道較后續(xù)焊道硬度低,韌性方面有更好的優(yōu)越性。但是從研究表明,在焊接過程中,應控制好焊縫的熱輸入量,避免粗晶區(qū)長大,減少在焊接冷卻條件下上貝氏體和魏氏體等脆性組織的產(chǎn)生,從而提高韌性。
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