安潤霞
近幾年,為了加大資源開采率,薄煤層、特厚煤層開采已成為煤炭開采的必然發(fā)展趨勢。與之相適應(yīng),煤機設(shè)備開始朝著大配套、大阻力、大功率、高可靠性發(fā)展的同時呈現(xiàn)出另一種傾向,即自重輕型化、材質(zhì)高強化、控制自動化,所以700 MPa 乃至更大強度的低合金高強鋼成為煤機設(shè)備使用的主流鋼材。中央機廠作為大同煤礦集團公司煤機制造的主要生產(chǎn)基地,從2003 年以來,Q420、Q460 逐步取代了多年為主要材質(zhì)的Q345。尤其是從2006 年5 月開始少量使用Q690、Q550 高強板制造ZY6400/12/28型液壓支架,近幾年來ZF15000/27.5/42 型特厚煤層放頂煤液壓支架、ZY4400/10/20 型薄煤層掩護式液壓支架乃至SGZ764/400、SGZ764/630、SGZ830/630 重型刮板輸送機制造,700 MPa 以上的Q550、Q690 鋼板已占到使用板材的80%以上。高強板由于淬硬傾向較大,焊接時極易出現(xiàn)裂紋,影響煤機設(shè)備的使用性能,因此如何控制接頭裂紋已成為高強鋼焊接研究的一道重要課題。
高強鋼是在普通低合金結(jié)構(gòu)鋼的基礎(chǔ)上,為了改善鋼的性能,在冶煉時加入Ni、Ti、V 及Nb 等合金元素,以達到細化晶粒,提高鋼的韌性,清除鋼中的有害元素S、P,改善鋼的性能的目的,其化學(xué)成分及常溫力學(xué)性能見表1,第12 頁表2、表3。
從表中可以明顯看出,低合金高強鋼碳當量均在0.4%以上,而當CEV=0.4%~0.6%時,特別當大于0.5%時,鋼材淬硬傾向強,產(chǎn)生焊接裂紋的幾率很大,對焊接作業(yè)環(huán)境、焊接作業(yè)規(guī)范以及焊接材料、焊接人員都提出了更高的要求。
表1 低合金高強鋼化學(xué)成分 [1]
大同地區(qū)屬于雁北高寒地區(qū),每年春、秋季風沙大,早晚溫差大,為了確保焊接質(zhì)量,避免產(chǎn)生延遲裂紋乃至層狀撕裂、結(jié)晶熱裂紋等嚴重缺陷,近幾年來我們從焊接作業(yè)環(huán)境的角度進行了反復(fù)探索,在各類工藝文件中明確規(guī)定,焊接作業(yè)環(huán)境溫度>5℃。①當冬天環(huán)境溫度低于0℃時,要求對焊縫兩邊的母材進行局部預(yù)熱,最低預(yù)熱溫度大于20℃;同時,為了防止局部預(yù)熱過度,預(yù)熱溫度不得大于150℃。②春、秋兩季當風速超過2 m/s 時,應(yīng)采取避風、防風措施,即不得在車間大門兩側(cè)5 m 以內(nèi)進行施焊。③當冬季焊件表面潮濕、有霜凍時,應(yīng)用氧-乙炔火焰進行烘干加熱,加熱溫度高于20℃。④當作業(yè)環(huán)境達到或者接近溫度、風力、濕度極限數(shù)據(jù)時,要求第一道焊縫應(yīng)從中間引弧向兩端施焊,以后各層控溫施焊,層間溫度控制在100℃~150℃左右。
表2 低合金高強鋼力學(xué)性能 [1]
表3 熱機械軋制式熱機械軋制加回火狀態(tài)交貨鋼材的碳當量 [1]
長期以來,焊接材料的選用多采用等強匹配的原則,即焊接材料的抗拉強度等級等同于母材的抗拉強度等級。而且,在一些企業(yè)中,由于液壓支架在使用過程中產(chǎn)生焊縫開裂現(xiàn)象,還選用了高強匹配的原則,即焊接材料的抗拉強度高于母材強度等級一個級別。幾年來,我們在液壓支架使用低合金高強鋼焊接的過程中,也先后進行了反復(fù)試驗和實踐,最終確定,鑒于低合金高強鋼存在的主要問題是焊接后易產(chǎn)生冷裂紋和淬硬組織,而且液壓支架工作條件較為復(fù)雜,承受彎曲、扭轉(zhuǎn)、拉伸等多種工作應(yīng)力,并以彎扭組合應(yīng)力為主要載荷影響,所以少許降低焊縫的強度而使韌性儲備提高,對焊接接頭更為有利,故在焊接材料的選用上采取了低強匹配原則,焊接材料的強度低于母材一個強度等級,收到了很好的效果[2]。其一,對Q420、Q460 母材的焊接成功地實現(xiàn)了不預(yù)熱常溫焊接;其二,焊縫的韌性得到了保證,在拉伸試驗、彎曲試驗中,確保了焊縫金屬有一定伸長,但未開裂的效果;其三,大大降低了生產(chǎn)成本。
低合金高強鋼的組織和性能主要由焊接熱循環(huán)決定,所以焊接作業(yè)規(guī)范的研究是整個低合金高強鋼焊接質(zhì)量控制的重要環(huán)節(jié)。
1.4.1 焊前預(yù)熱溫度的確定
焊接接頭的淬硬組織、擴散氫含量、拘束應(yīng)力這3 個基本條件是形成焊接冷裂紋的主要原因。而焊前預(yù)熱能夠減緩焊接接頭的冷卻速度,減少或避免淬硬組織的形成;加速氫的擴散逸出,防止氫致冷裂紋;可減少母材與焊縫區(qū)的溫度差,使較寬范圍內(nèi)的溫度分布比較均勻,能減少焊接接頭的殘余應(yīng)力,故焊前預(yù)熱是防止低合金高強鋼焊接裂紋的重要措施[3]。
在這方面,2003 年以來我們也進行了認真的探索和研究,最終確定了根據(jù)碳當量確定預(yù)熱方法和預(yù)熱溫度的方法,其不僅考慮了板厚和擴散氫等因素對預(yù)熱溫度的影響,而且還考慮了焊接熱輸入對預(yù)熱溫度的影響,可以防止由于操作不穩(wěn)定而引起的誤差。
根據(jù)有關(guān)資料介紹,經(jīng)過反復(fù)驗證,我們確定了預(yù)熱方法及措施,即碳當量<0.45%的低合金結(jié)構(gòu)鋼,如Q345、Q420、Q460,除去環(huán)境溫度低于5℃時,一般不進行預(yù)熱。碳當量介于0.45%~0.50%之間的低合金結(jié)構(gòu)鋼,如Q550 鋼板,預(yù)熱溫度為50℃~100℃;Q550 板材我們采取了用氧-乙炔火焰對焊縫周圍100 mm 處進行預(yù)熱的措施。碳當量≥0.50%,如Q690 板焊接時,預(yù)熱200℃~300℃;為了安全起見,我們采取了整體入爐預(yù)熱的工藝。
同時,為了保證焊件的預(yù)熱效果和層間溫度,加強了監(jiān)控測量,即在焊接過程中,在焊接方向上取500 mm 和1 000 mm 作為測量點。在寬度范圍內(nèi)當母材板厚≤50 mm 時,測量范圍為距焊縫邊緣不超過50 mm 的距離處;當板厚>50 mm 時,測量范圍為距焊縫邊緣75 mm 處;若焊縫兩邊母材厚度有差異,以厚板的一邊為基準[4](見圖1)。
圖1 焊接溫度測試位置
層間溫度要求不低于80℃,若低于80℃,應(yīng)用氧-乙炔火焰重新預(yù)熱至80℃以上。預(yù)熱后要求連續(xù)施焊,大型焊件由2~3 名焊工采取對稱跳焊方法同時施焊。
1.4.2 焊接工藝參數(shù)的研究
為了保證焊接質(zhì)量,焊接時宜使用80%Ar+20%CO2的混合氣體保護為宜;焊絲應(yīng)選用細焊絲,液壓支架焊接宜選用Φ1.2 mm 焊絲;焊接電流應(yīng)保持在280 A~320 A 之間;焊絲送絲速度為16 m/min~18 m/min;氣體流量為19 L/min~20 L/min。按此參數(shù)進行施焊,焊接熱輸入界于16 kJ/cm~17 kJ/cm 之間,得到的焊縫熱影響區(qū)為馬氏體+下貝氏體組織。馬氏體對貝氏體高塑性的約束提高了熱影響區(qū)的強度,同時貝氏體可以隨馬氏體產(chǎn)生適當變形,從而組織裂紋吸收應(yīng)力從而提高屈服強度,達到塑韌性與強度的平衡,取得綜合性能優(yōu)良的效果。若加大焊接電流,提高熱輸入,當焊接熱輸入達到20 kJ/cm 以上時,則形成奧氏體晶粒內(nèi)形成上貝氏體組織,使沖擊韌性明顯降低;反之,當減少焊接電流,降低焊接熱輸入時,焊接冷卻速度較快,主要形成板狀馬氏體和少量的貝氏體組織,且碳化物析出有影響,同樣,焊縫周圍的塑韌性較低。
1.4.3 消除焊接應(yīng)力的研究
焊接應(yīng)力在焊接過程中是不可避免的。多年來,焊接低合金高強鋼的實踐證明,焊接過程中,對于焊角高度>10 mm 以上的焊縫,采用多層多道焊,層間用小錘錘擊焊縫,可以起到延展焊縫,使焊縫應(yīng)力減小的效果;另外,結(jié)構(gòu)件焊接完畢,對整體結(jié)構(gòu)件進行拋丸除銹處理,拋丸強烈的沖擊也可以起到延展焊縫,消除焊接殘余應(yīng)力的效果。對于如頂梁、掩護梁、底座等一些結(jié)構(gòu)較復(fù)雜、體積較大的構(gòu)件,焊后入爐加熱450℃~500℃進行消氫處理,對于消除焊縫殘余應(yīng)力有著很好的效果。
通過對高強板焊接尤其是在焊接生產(chǎn)中易出現(xiàn)問題的研究,在制定了相應(yīng)的工藝措施后得到了良好的高強鋼焊接接頭,使我廠的焊接能力又上了一個新的臺階。幾年來,我廠用高強鋼生產(chǎn)的ZY4400/10/20型大傾角薄煤層掩護式液壓支架、ZF15000/27.5/42型大采高大工作阻力高端液壓支架都取得了很好的效果。除此之外,ZY6200/9/17 型、ZZ5200/12/23 型液壓支架焊接也受到了用戶的首肯,為我廠向高可靠性液壓支架制造專業(yè)廠轉(zhuǎn)型跨越奠定了堅實的基礎(chǔ)。
[1]劉徐源.GB 1591-2008 低合金高強度結(jié)構(gòu)鋼[S].北京:中國標準化研究院,2009:7.
[2]俞尚知.焊接工藝人員手冊[M].上海:上??茖W(xué)技術(shù)出版社,1991.
[3]張守祥,王云洲.高強度材料在液壓支架上的應(yīng)用[J].煤炭科學(xué)技術(shù),1997,25(9):25.
[4]韓成武.高強度結(jié)構(gòu)鋼的焊接工藝要點[J].機械工人(熱加工),1992(10):34.