■ 賀誠
超級奧氏體不銹鋼指高合金、高性能的奧氏體不銹鋼,還具有超低碳、超高潔凈度和超高均勻性的特點,其耐孔腐蝕當量PREN≥40。與300系列(304L、316L、317L)奧氏體不銹鋼相比,具有更高的強度和耐腐蝕性能,特別是Cl-的酸性腐蝕環(huán)境下具有較強抗點腐蝕能力、縫隙腐蝕、晶間腐蝕和應力腐蝕的能力。UNS N08367是美國Allegheny Ludlum公司研發(fā)的超級奧氏體不銹鋼材料,其Cr、Ni、Mo三種元素的總含量超過50%,PREN≥40,廣泛應用于海水脫鹽淡化設備、海水管道系統(tǒng)、海水飛濺區(qū)的支撐和煙氣脫硫裝置等,在歐美國家常常被用于替代銅合金。
(1)化學成分和力學性能 UNS N08367材料是通過氬氧脫碳法(AOD)或真空脫碳爐(VOD)精練技術對雜質元素進行了嚴格的凈化處理,從而提高了材料的耐蝕性能。其化學成分和力學性能如表1、表2所示。
與300系列奧氏體不銹鋼相比,N08367的Ni、Mo含量都有顯著的提高,其合金含量超過50%。因此,N08367比300系列奧氏體不銹鋼具有更高的抗拉強度和更優(yōu)良的塑性。
(2)焊接性分析 U N S N08367超級奧氏體不銹鋼是純奧氏體組織,在焊態(tài)下有較好的塑性和韌性,焊接性與普通奧氏體不銹鋼類似。另外,其合金元素的增加,使得熔化金屬的流動性變得更差,焊接性比普通奧氏體不銹鋼稍差。其主要問題是焊接熱裂紋和接頭的耐腐蝕性能。
焊接熱裂紋:奧氏體不銹鋼具有較高的熱裂紋敏感性,熱裂紋主要產生在焊縫及近縫區(qū)域。要防止N08367焊縫熱裂紋的產生,應嚴格控制焊縫中的S、P、Si等雜質元素的含量,選用純度較高的優(yōu)質焊接材料。在焊接工藝上,盡可能的采用小的焊接參數(shù),焊前嚴格清理坡口,保持坡口高清潔度,有合理的焊接順序,減少焊接應力水平。
表1 UNS N08367 化學成分(質量分數(shù)) (%)
表2 UNS N08367 力學性能
焊接接頭的耐腐蝕性能:N08367超級奧氏體不銹鋼優(yōu)良的耐腐蝕性能,決定了焊接接頭需要有與母材一樣的耐腐蝕性能。根據貧鉻理論,在晶界上析出碳化鉻造成的晶界貧鉻是晶間腐蝕的主要原因。因此,選擇超低碳焊接材料保證焊縫金屬是超低碳的不銹鋼,且焊接時應使用小的焊接參數(shù)。
(1)焊接方法 常用的奧氏體不銹鋼的焊接方法均適用于N08367超級奧氏體不銹鋼的焊接。對于管道材料,為保證根部焊接質量,易于單面焊雙面成形,一般選用GTAW或GTAW+SMAW組合的焊接方法。對于管徑小、管壁薄的選用GTAW焊接,對于直徑大、壁厚厚的管道使用GTAW打底、SMAW填充蓋面的方法。
(2)焊接材料選擇 根據N08367超級奧氏體不銹鋼的化學成分、力學性能以及焊接性的特點,在焊接材料的選擇時需要保證其焊縫金屬力學性能,同時要保證焊接接頭的耐腐蝕性能與母材相當,焊縫金屬的抗點腐蝕當量指數(shù)PREN≥40。焊接Mo含量為6%的超級奧氏體不銹鋼,遵循“高匹配”原則,采用Mo含量達到9%的Ni-Cr-Mo系列鎳基合金材料,以確保焊縫金屬的耐腐蝕性能,例如NiCrMo合金系列焊接材料。同時,在焊接材料選擇時還需要考慮焊接材料的經濟性原則。
根據上述焊接材料的選用原則,AWS A5.14,AWS A5.11標準中材料的用途,以及管道焊接需要全位置焊接的工藝要求,NiCrMo-3,NiCrMo-10、NiCrMo-12系列焊接材料均適用于N03867超級奧氏體不銹鋼的焊接。母材與焊條熔敷金屬的化學成分、力學性能對比如表3、表4所示。
從表3焊條熔敷金屬化學成分,可以計算出焊縫抗腐蝕當量指數(shù)如下:①ENiCrMo-3的P R E N=4 7~6 0.5。②E N i C r M o-1 0的P R E N=61.85~74.85。③ENiCrMo-12的PREN=49.64~60。
從經濟性和焊接材料使用的廣泛性考慮,NiCrMo-3型焊接材料可以滿足N03867超級奧氏體不銹鋼管道的焊接,即GTAW焊絲選用ERNiCrMo-3,SMAW焊條選用ENiCrMo-3。
此外,鎳合金焊縫金屬對氣孔比較敏感,這是因為鎳合金的固液相溫度間距較少,而且液態(tài)金屬的流動性比較差,若熔池中的氣體來不及逸出,就可能被凝固在焊縫中形成氣孔。因此,焊接過程中要注意坡口的清理和熔池保護、盡量減少氣體元素來源,同時在操作過程中要使得熔池中氣體有足夠的時間逸出。
(1)焊接試件準備 ①試件規(guī)格尺寸: NUS N08367,168.3mm×7.11mm管,長度:200mm 、2段,坡口形式為V形、坡口角度60°±5°、鈍邊1~2mm。②焊接材料:GTAW:E R N i C r M o-3、φ2.0m m,S M A W:E N i C r M o-3、φ3.2mm。③保護氣體: 99.99%Ar。④組對要求:間隙2~5mm,錯邊量≤0.5mm,焊接位置5G。
表3 母材與焊條熔敷金屬化學成分對比(質量分數(shù)) (%)
表4 母材與焊條熔敷金屬力學性能對比
(2)焊接參數(shù) 試件焊接參數(shù)如表5所示。
(3)焊接技術措施 第一,控制錯邊量≤0.5mm,焊接前使用不銹鋼專用砂輪片打磨清理坡口及兩側,并用丙酮進行清理,確保坡口及兩側50mm范圍內清潔無污物。
第二,采用GTAW焊坡口內點焊的方式進行定位焊,在管3點、9點、12點位置進行定位焊,長度為5~8mm 。
第三,嚴格控制保護氣體純度和保護質量,可采用測氧儀進行測量,背面充氣至少5mm厚度以上方可停止充氣保護,以防止背面氧化。
第四,嚴格控制熱輸入,起弧點應在焊接方向前方,收弧時應填滿弧坑,避免產生弧坑裂紋。
焊條電弧焊采用短弧焊接,直線或小幅度擺動,每層應清理干凈焊縫表面藥皮。
根據標準規(guī)范及產品設計技術要求,對試驗試件焊接接頭進行無損檢測、力學性能檢測、金相檢測和腐蝕試驗結果如下。
(1)試件無損檢測 試件焊縫表面呈現(xiàn)銀白色或金黃色,表面無裂紋、咬邊、未熔合的缺陷,焊縫余高未超過1~3mm,根部全焊透。按照ASME B31.1要求進行射線檢測合格。
(2)力學性能檢測 試件按照ASME IX卷要求進行取樣和力學性能試驗,取樣位置如圖1所示,各項檢測結果如表6~表9所示。
第一,焊接接頭橫向拉伸試驗。焊接接頭橫向拉伸試驗按照AWS,焊接接頭抗拉強度如表6所示,抗拉強度大于母材抗拉強度655MPa,結果合格。
第二,焊接接頭彎曲試驗。焊接接頭橫向拉伸試驗ASME IX卷,彎曲直徑4D。試驗數(shù)據如表7所示,受拉面無裂紋缺陷,結果合格。
第三,沖擊韌性試驗分析。按照ASTM 923 對試件焊縫和熱影響區(qū)進行夏比V型(Charpy V)沖擊試驗,試樣尺寸為55mm×10mm×5mm,缺口位置分別為焊縫,熔合線+1mm、熔合線+3mm、熔合線+5mm, 4組沖擊試樣。沖擊溫度為-46℃,合格指標為沖擊值≥54J。試驗數(shù)據如表8所示,結果滿足要求。
以GTAW+SMAW工藝評定試件為例,在400倍金相顯微鏡下觀察組織(見表5~表7)。發(fā)現(xiàn)熔合線及熔合線+1mm、熔合線+3mm、熔合線+5mm的熱影響區(qū)附近由于焊接熱的作用使奧氏體晶粒重組晶粒變細,組織均勻。
(3)焊接接頭金相檢測 焊接接頭金相檢測如圖2所示,組織為奧氏體組織,分布均勻,無雜質和非金屬夾雜物。
(4)焊接接頭腐蝕試驗 主要是檢測焊接接頭抗點腐蝕能力,根據各種腐蝕試驗的特點,試驗方法按照ASTM G48 A法進行試驗。腐蝕溶液為10%F e Cl3溶液,試樣尺寸50mm×25mm×3mm,使用高精密電子天平進行稱試樣重,精確到0.001g。試樣在50℃恒溫水浴鍋中進行腐蝕,腐蝕時間為72h。驗收標準為計算腐蝕速率≤10mdd(毫克/(平方分米·日)),20×放大鏡下觀察試樣表面不得出現(xiàn)明顯點蝕。
表5 焊接參數(shù)
表6 焊接接頭橫向拉伸拉伸試驗數(shù)據
表7 焊接接頭面彎和背彎試驗數(shù)據
表8 焊接接頭沖擊試驗數(shù)據
試驗測量數(shù)據如表9所示,試樣表面未見明顯點蝕,腐蝕速率4.35mdd,<10mdd(要求值)。
根據上述試驗結果制定產品焊接工藝,完成了φ6 0.3 m m×5.5 4 m m、φ1 6 8.3 m m×7.1 1 m m、φ508mm×9.53mm等規(guī)格的管道焊接,合計焊接200余道焊口,未出現(xiàn)熱裂紋的情況,RT一次檢測合格率達到98.6%。其中φ60.3m m×5.54m m的管接頭使用全氬弧焊接,φ508mm×9.53mm大管采取兩人對稱焊接,減少應力和變形。
(1)通過對超級奧氏體不銹鋼UNS N08367材料焊接性分析,該材料焊接過程中易產生熱裂紋的缺陷,特別是應力較大定位焊位置,以及根部焊道、弧坑等位置。選擇合適的焊接材料、焊前嚴格清理坡口及合理的焊接順序以減少接頭應力,嚴格控制熱輸入及嫻熱的操作技巧,可以避免焊接過程中熱裂紋的產生。
表9 G48 A腐蝕試驗測量及計算數(shù)據
圖1 焊接接頭理化性能試驗取樣位置
圖2 焊接接頭微觀金相(400×)
(2)超級奧氏體不銹鋼UNS N08367焊接接頭的抗腐蝕性能是焊接工藝控制的重點。選擇超合金化的焊接材料,遵循“高匹配”的原則,選擇Mo含量達到9%的NiCrMo合金,在保證焊接接頭強度的同時,提高焊接接頭的抗腐蝕性能。
(3)ERNiCrMo-3氬弧焊絲、ENiCrMo-3焊條與其他系列焊材相比,在經濟性、可操作性方面有一定的優(yōu)勢,是焊接UNS N08367超級奧氏體不銹鋼接頭的較為理想的焊接材料。
(4)可以在標準規(guī)范要求指標下,在焊接材料采購時,可進一步降低C含量以及S、P、Si等雜質元素的含量,以降低產生熱裂紋的傾向,提高操作性;提高Al、Ti元素的含量,達到細化晶粒、提高焊縫金屬的塑性。