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文檔簡介
3.1.4焊縫性能的控制
控制焊縫性能是控制焊接質(zhì)量主要任務(wù)之一,主要通過焊縫的固溶強(qiáng)化、變質(zhì)處理和調(diào)整焊接工藝。
焊縫金屬的固溶強(qiáng)化和變質(zhì)處理
改善焊縫金屬凝固組織有效方法之一,向焊縫中添加某些合金元素,起固溶強(qiáng)化和變質(zhì)處理(Modification)的作用。研究表明,通過焊接材料向熔池加入細(xì)化晶粒合金元素,如Mo、V、Ti、Nb、B、Zr、Al和稀土等,可改變結(jié)晶形態(tài),使焊縫金屬的晶粒細(xì)化,即可提高焊縫的強(qiáng)度和韌性,又可改善抗裂性能。
錳和硅對焊縫性能的影響
錳和硅使焊縫金屬充分脫氧;提高焊縫的抗拉強(qiáng)度;對韌性的影響比較復(fù)雜。
改變Mn、Si含量對焊縫組織和沖擊吸收功的影響
鈮和釩對焊縫韌性的影響
適量的Nb、V可以提高焊縫的沖擊韌性,因?yàn)镹b、V在低合金鋼焊縫金屬可固溶,從而推遲冷卻中奧氏體向鐵素體的轉(zhuǎn)變,能抑制焊縫中先析鐵素體的產(chǎn)生,而激發(fā)形成細(xì)小的AF組織。另外,形成氮化物,固定可溶性氮,提高焊縫韌性。但采用Nb、V來韌化焊縫,焊后不進(jìn)行熱處理,Nb、V的氮化物,以微細(xì)共格沉淀相存在,導(dǎo)致焊縫強(qiáng)度大幅度提高,焊縫韌性下降。
鈦、硼對焊縫韌性的影響①Ti與O親和力很大,在焊縫中以微小顆粒氧化物彌散分布,促進(jìn)焊縫金屬晶粒細(xì)化和針狀鐵素體形成。②在低合金鋼焊縫中隨O、N含量不同,Ti、B的最佳含量也發(fā)生變化。③Ti在焊縫中保護(hù)B不被氧化,B以原子態(tài)偏聚于奧氏體晶界,降低晶界能,抑制焊縫先析鐵素體的形核與生長,促使生產(chǎn)針狀鐵素體,改善焊縫組織的韌性。
鉬對焊縫韌形的影響
低合金鋼焊縫中加入少量的Mo可提高強(qiáng)度,也能改善韌性。少量Mo,A→F固態(tài)相變溫度上升,形成粗大鐵素體(PF);Mo>0.5%,轉(zhuǎn)變溫度降低,形成上貝氏體,韌性顯著下降。加入微量Ti,更能發(fā)揮Mo的有益作用。
稀土元素對焊縫金屬性能的影響
稀土在鋼中的作用十分復(fù)雜,它可以與鋼中有害雜質(zhì)O、N、S等發(fā)生激烈作用,減輕和消除這種微量雜質(zhì)的有害影響;改善組織和提高韌性。稀土在降低擴(kuò)散氫、改善焊縫的抗熱裂傾向、改善焊縫金屬的韌性進(jìn)行許多研究。初步認(rèn)為是夾雜物的分布和形態(tài)不同所致。
碲在焊縫中的作用
碲(Te)和硒(Se)是屬于同族元素。向焊縫過渡微量碲,可使焊縫金屬中的擴(kuò)散氫含量顯著降低,從而使抗裂能力大為提高,并使焊條的抗潮性改善。起降氫韌化作用的根本原因是碲具有使鐵水表面活化的作用,降低表面張力,使吸附和溶解于液態(tài)金屬的氫量大大減少。
綜上所述,采用微合金元素改善焊縫金屬的組織和韌性是十分復(fù)雜的問題。增加焊縫金屬中的AF,抑制先析鐵素體的形成和長大,是重要韌化機(jī)制。
焊縫硬度與AF韌化的關(guān)系
焊縫在一定硬度范圍內(nèi),AF增加,有利于提高焊縫韌性。
調(diào)整焊接工藝改善焊縫的性能振動結(jié)晶采用振動方法來破壞正在成長的晶粒,從而獲得細(xì)晶組織。低頻機(jī)械振動<10000Hz振幅2mm高頻超聲振動20000Hz振幅10-4mm電磁振動改善組織性能,還能降低殘余應(yīng)力
焊后熱處理
熱處理可改善整個焊接接頭組織,因此,重要結(jié)構(gòu)一般都要進(jìn)行焊后熱處理。有整體熱處理、局部熱處理等。
多層焊接
相同厚度鋼板,采用多層焊接可有效提高焊縫性能。由于焊縫斷面減小改善凝固條件;后道焊縫對前道焊縫附加熱處理。
錘擊焊道表面
可改善后層焊縫的凝固組織,也能改善前層焊縫的固態(tài)相變組織;可產(chǎn)生塑性變形降低殘余應(yīng)力,提高韌性和疲勞性能。
跟蹤回火處理
跟蹤回火:當(dāng)每焊完一道焊縫立即用火焰加熱焊道表面,溫度控制在900~1000℃左右。如手工電弧焊焊道平均厚度為3m
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