杜 寧 霍樹斌 陳 燕 郭 梟 韓 波 張嘉慶
(1.哈電集團(tuán)(秦皇島)重型裝備有限公司,河北 秦皇島 066206; 2.哈爾濱威爾焊接有限責(zé)任公司,哈爾濱 150080;3.廈門大學(xué)嘉慶學(xué)院,福建 廈門 363105)
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核電用EQNiCr-3焊帶熔敷金屬拉伸性能分析
杜 寧1霍樹斌2陳 燕2郭 梟2韓 波2張嘉慶3
(1.哈電集團(tuán)(秦皇島)重型裝備有限公司,河北 秦皇島 066206; 2.哈爾濱威爾焊接有限責(zé)任公司,哈爾濱 150080;3.廈門大學(xué)嘉慶學(xué)院,福建 廈門 363105)
用于核電反應(yīng)堆蒸汽發(fā)生器管板一次側(cè)堆焊的EQNiCr-3,時有強(qiáng)度和斷后伸長率不滿足技術(shù)要求的情況。通過對不同狀態(tài)下核電用EQNiCr-3熔敷金屬室溫拉伸不合格斷口顯微組織及原因進(jìn)行分析。發(fā)現(xiàn)沿晶開裂是熔敷金屬塑性不好的主要原因,同時以Nb為主的第二相物質(zhì)的不均勻分布可能也是引起脆性的重要因素。
沿晶斷口 能譜分析 第二相物質(zhì)
核電用EQNiCr-3焊帶主要用于反應(yīng)堆蒸汽發(fā)生器管板一次側(cè)堆焊,其中恰?,擟2蒸汽發(fā)生器使用的鎳基焊帶是SMC公司的產(chǎn)品,焊帶牌號為INCONEL Weldstrip 82、尺寸為60 mm×0.5 mm,焊劑牌號為INCOFLUX ESS2,電渣型焊劑。焊材在回廠復(fù)驗(yàn)過程中發(fā)現(xiàn)熔敷金屬的焊態(tài)室溫拉伸試驗(yàn)數(shù)據(jù)不合格,抗拉強(qiáng)度和斷后伸長率都沒滿足技術(shù)條件的要求??紤]到實(shí)際產(chǎn)品中鎳基合金的堆焊層都是在熱處理態(tài)使用,經(jīng)過與設(shè)計(jì)院技術(shù)交流,同意進(jìn)行不同時長的熱處理試驗(yàn),最終保證在產(chǎn)品的最小熱處理時間下熔敷金屬的力學(xué)性能滿足技術(shù)條件的要求[1-3]。
試驗(yàn)用焊帶及熔敷金屬化學(xué)成分見表1。
試驗(yàn)試板采用SA508-III的低合金鋼鍛件,尺寸為500 mm×500 mm×80 mm,焊接電流為1 025~1 050 A,
表1 試驗(yàn)用焊帶及熔敷金屬化學(xué)成分(質(zhì)量分?jǐn)?shù),%)
電弧電壓為24~25 V,焊接速度為180 mm/min,焊帶伸出長度為30 mm,堆焊第一層預(yù)熱溫度為173 ℃,其余各層層間溫度為90~188 ℃。
為研究不同試樣狀態(tài)下熔敷金屬的室溫拉伸性能,試驗(yàn)設(shè)置了5種不同的方案,見表2。
表2 試驗(yàn)方案
不同狀態(tài)下熔敷金屬的室溫力學(xué)性能見表3。結(jié)果表明,提高焊劑的烘干溫度和增加后熱處理對于熔敷金屬室溫抗拉強(qiáng)度影響不大。隨著熱處理保溫時間的增加,抗拉強(qiáng)度和斷后伸長率都有所增加,其中保溫5 h的試驗(yàn)結(jié)果滿足技術(shù)要求。
表3 熔敷金屬拉伸性能
為了分析具體的原因,對各拉伸試樣的斷口進(jìn)行了分析。其中圖1a~1c分別為方案1~3的斷口典型形貌,圖1d為方案4拉伸試樣表面裂紋斷口典型形貌,圖1e為方案5試樣斷口典型形貌,圖2a~2c為方案3~方案5試樣沿晶斷口形貌,表4~表6為方案3~方案5試樣斷口第二相成分。
圖1 試樣斷口形貌
圖2 斷口第二相成分
結(jié)果表明,圖1e為韌窩斷口的典型形貌,為塑性斷裂。圖1a~1c均為沿晶開裂,斷口表面較光滑、塑性不好,斷口上分布著不同形態(tài)的物質(zhì),且有些可能是第二相脫離后留下的孔洞,說明枝晶間存在較多的第二相物質(zhì)。
對于方案4,抗拉強(qiáng)度和屈服強(qiáng)度都合格,只是斷后伸長率不合格,對其拉伸試樣側(cè)面裂紋處斷口進(jìn)行分析。典型形貌如圖1d所示,斷口表面較光滑,塑性不好,說明沿晶開裂是此處開裂的主要原因。方案1~方案4試驗(yàn)斷口形貌沿晶的形貌有差異,有的較平坦、有的較光滑;枝晶間存在的韌窩但數(shù)量、長短和寬窄不同。
為了確定第二相物質(zhì)的組成,分別進(jìn)行了韌窩斷口和沿晶斷口上第二相物質(zhì)的能譜分析。表4為方案3的沿晶斷口上的第二相物質(zhì)的能譜分析結(jié)果,表5為方案4的沿晶斷口上的第二相物質(zhì)的能譜分析結(jié)果,表6為韌窩斷口的第二相物質(zhì)的能譜分析結(jié)果。能譜分析的結(jié)果表明,這些物質(zhì)基本上是Nb的第二相,或以Nb為主的第二相物質(zhì),其形態(tài)各異、數(shù)量差別也很大。其中表6中Nb的第二項(xiàng)物質(zhì)呈彌散分布,表4和表5中Nb的第二項(xiàng)物質(zhì)呈不均勻分布。
表4 方案3試樣斷口第二相成分(%)
表5 方案4試樣斷口第二相成分(%)
表6 方案5試樣斷口第二相成分(%)
(1)拉伸試樣斷口存在兩種形貌,韌窩和沿晶斷口。試驗(yàn)斷口都不同程度地存在柱狀晶形態(tài)的沿晶斷口,這種斷口的表面塑性變形較小,屬于脆性斷口??梢酝茢?,大量存在的沿晶斷口是造成試樣斷后伸長率低的主要原因。
(2)沿晶斷口存在大量含Nb第二相物質(zhì),形態(tài)不同,其不均勻分布可能是引起脆性的重要原因。
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2017-02-07
TG407
杜 寧,1974年出生,碩士,高級工程師。主要從事核電和壓力容器焊接技術(shù)方面的工作,已發(fā)表論文10多篇。