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        高溫合金GH2132表面堆焊鈷基合金工藝研究

        2018-04-04 02:42:12陳道鳳鐘成山
        發(fā)電設備 2018年2期
        關鍵詞:基合金堆焊端面

        陳道鳳, 任 曉, 鐘成山

        (上海發(fā)電設備成套設計研究院有限責任公司, 上海 200240)

        GH2132合金是Fe-25Ni-15Cr基高溫合金,加入鉬、鈦、鋁、釩及微量硼綜合強化。該合金在650 ℃以下具有高的屈服強度、持久強度和蠕變強度,并且具有較好的加工塑性和令人滿意的焊接性能,可用于生產(chǎn)各種形狀的產(chǎn)品,如盤件、鍛件、板、棒、絲和環(huán)形件等。因此,在國外該合金在電力行業(yè)和航空工業(yè)都獲得了廣泛的應用,但目前在國內該合金還主要應用于航空工業(yè),如在650 ℃以下工作的發(fā)動機壓氣機盤、渦輪盤、承力環(huán)、機匣、軸類、緊固件和板材焊接承力件等[1-4]。

        在超超臨界百萬機組閥芯技術文件中,很多關鍵零部件也采用GH2132合金材料制造,且涉及到鈷基合金堆焊等表面處理技術,而國內在這些方面較少采用此合金。因此,結合目前產(chǎn)品的市場化需求,有必要對GH2132合金材料表面堆焊鈷基合金工藝進行深入研究。

        等離子轉移弧(PTA)堆焊技術廣泛應用于材料表面強化技術,具有能堆焊各種合金粉末材料,堆焊層致密且稀釋率低,堆焊過程生產(chǎn)效率高、合金材料消耗少、成本低等優(yōu)點,在提高材料表面抗腐蝕、抗磨損、耐高溫性能、延長使用壽命方面受到越來越多的重視,因此其應用也日益廣泛[5]。

        1 堆焊工藝試驗

        1.1 試板材料及其尺寸

        按ISO/TR 15608—2013 《焊接 金屬材料分類體系指南》,選用的母材GH2132屬于8.1類,w(Ni)<31%、w(Cr)<19%的奧氏體不銹鋼。GH2132材料的化學成分見表1。

        表1 GH2132試件的化學成分 %

        端面環(huán)形槽試件的堆焊工藝是將規(guī)格為d=60 mm的GH2132合金棒材加工成d=50 mm、δ=100 mm的圓柱,并在其一端面加工外圓直徑d=40 mm、內圓直徑d=20 mm,槽深為4 mm的端面環(huán)形槽(見圖1),在端面環(huán)形槽處進行PTA堆焊。

        圖1 端面環(huán)形槽PTA堆焊試件示意圖

        1.2 堆焊材料

        PTA堆焊采用的鈷基合金粉末是Stellite No.6,其化學成分見表2。

        表2StelliteNo.6合金粉末的化學成分%

        鈷基合金具有良好的高溫性能,優(yōu)異的熱強性、耐腐蝕性及耐疲勞性能,特別是在熱態(tài)下具有優(yōu)越的抗擦傷性能[6]。利用PTA堆焊技術將鈷基合金粉末堆焊在普通材料表面,以提高材料耐磨損、耐腐蝕及高溫性能,延長使用壽命,同時節(jié)省貴重材料,降低產(chǎn)品的成本。另外,Stellite No.6是最具有代表性應用最廣泛的鈷基合金,廣泛用于各類閥門的密封面和導向面的堆焊,焊接工藝也很成熟,焊接質量穩(wěn)定,成品率較高。

        2 工藝要求

        根據(jù)電力行業(yè)相關堆焊技術文件,PTA堆焊后堆焊層測試驗收要求如下:

        (1) 堆焊面機加工后表面無缺陷,滲透檢測(PT)達到相關標準的4級要求。

        (2) 接觸面堆焊層鐵的質量分數(shù)應低于20%,滑動面堆焊層鐵的質量分數(shù)應低于25%。

        (3) 堆焊面表面硬度應在375HV30~500HV30,熱影響區(qū)硬度應不大于350HV30,中間層硬度應不大于250HV30。

        (4) 金相檢測在試件120°均布的三個方向上分別進行。

        依據(jù)上述技術要求,結合以往生產(chǎn)經(jīng)驗,在試件上進行多次試堆焊后(無中間層),實際堆焊過程中,焊接工藝參數(shù)見表3,其他工藝參數(shù)如下:

        焊接粉末Stellite No.6;

        保護氣體及流量 99.9%Ar, 1.0 m3/min;

        噴槍至工件距離10 mm;

        送粉氣體及流量99.9%Ar, 130 L/h;

        送粉噴嘴尺寸4.8 mm;

        等離子氣體及流量99.9%Ar, 145 L/h;

        預熱溫度≥350 ℃;

        鎢極類型及直徑WCe-20, 4.0 mm;

        層間溫度≤500 ℃;

        焊后熱處理(700±10) ℃/16 h(爐冷)。

        表3 端面環(huán)形槽PTA堆焊過程工藝參數(shù)

        3 試驗分析

        3.1 PT探傷

        圖2為磨削后試件的PT探傷圖片。

        圖2 端面環(huán)形槽PTA堆焊試件PT探傷照片

        將堆焊試件在磨床上磨削至熔覆層一定厚度后進行PT探傷檢驗,沒有發(fā)現(xiàn)裂紋和氣孔等可記錄缺陷。由于等離子弧能量集中,熔池溫度高,焊材熔化充分,不需要復雜的前處理,沒有人為因素的干擾,因此堆焊層質量比較穩(wěn)定,很少出現(xiàn)裂紋和氣孔缺陷[7]。

        3.2 宏觀檢驗

        經(jīng)PT探傷后按圖3對堆焊試件進行金相取樣,三個試樣編號分別為PTA04-M1、PTA04-M2和PTA04-M3。圖4是三個試樣的宏觀金相照片,三個試樣上堆焊層表面均未發(fā)現(xiàn)氣孔、裂紋、夾渣、未熔合和未焊透等缺陷,焊接熔合良好。

        圖3 端面環(huán)形槽試件PTA堆焊取樣圖

        圖4 宏觀金相照片

        3.3 稀釋率分析

        在PTA堆焊過程中,局部溫度較高,部分基體材料和焊層發(fā)生了互熔擴散,即通常所說的稀釋作用。稀釋率越大,焊層金屬熔入基體越多,對焊層的性能影響也越大。通過測量磨削后鈷基合金表面鐵含量的多少可以評判稀釋率的大小。根據(jù)對鈷基合金堆焊層的相關技術要求,磨削后Stellite No.6合金堆焊層表面鐵質量分數(shù):接觸面<20%,滑動面<25%。

        通過對堆焊層表面光譜分析可知,堆焊層表面平均鐵質量分數(shù)為9.68%,這表明稀釋率很低,測試結果也說明在GH2132合金堆焊層表面鐵含量滿足相關技術文件要求。采用上述PTA堆焊工藝參數(shù)在高溫合金GH2132表面堆焊Stellite No.6合金完全可以滿足產(chǎn)品生產(chǎn)要求。

        3.4 顯微組織

        在Stellite No.6合金堆焊試件上取樣,對堆焊層試樣截斷面進行粗磨→細磨→拋光→侵蝕后,然后利用Leica DMI3000M金相顯微鏡進行顯微組織觀察。

        圖5是堆焊層截面的顯微組織照片。由圖5可以看出:母材區(qū)是晶粒較為粗大的奧氏體組織,堆焊層織是由先析出的鈷基共晶樹枝晶和枝晶間碳化物組成的,焊縫區(qū)晶粒細小,熔合區(qū)有一定寬度,組織較為復雜,這是由于基材的稀釋和后續(xù)堆焊層的熱影響導致的。

        圖5 PTA堆焊Stellite No.6焊縫顯微組織

        3.5 顯微硬度

        對試件上所取三個試樣的截面利用402MVD顯微硬度計進行顯微硬度測量,測試區(qū)域包括母材、熱影響區(qū)和焊縫區(qū),各區(qū)的測量結果已標記在各測量點處,見圖6。從表4中各區(qū)域顯微硬度測試結果可看出,PTA堆焊焊縫硬度符合相關工藝文件的技術要求。

        4 結語

        通過選擇合理的焊接工藝參數(shù),利用PTA堆焊工藝在高溫合金GH2132表面環(huán)形槽處堆焊了鈷基合金耐磨層。通過對堆焊試件的堆焊層進行滲透檢測、宏觀檢驗、稀釋率分析、顯微組織觀察和顯微硬度測試,結果顯示各項性能均滿足相關技術文件的要求。這說明采用的堆焊工藝參數(shù)合理,可直接將該工藝用于相關行業(yè)關鍵零部件的生產(chǎn)。

        參考文獻:

        [1] 杜正興, 賈坤榮, 岳珠峰. GH2132材料對接焊接頭不同溫度疲勞壽命試驗研究[J]. 燃氣渦輪試驗與研究, 2006, 19(2): 39-42.

        [2] 裴丙紅, 張紅斌, 劉勤學, 等. 時效溫度對高鈦GH2132合金性能影響的研究[J]. 特鋼技術, 2006, 11(1): 1-5.

        [3] 裴丙紅, 劉勤學, 何云華. GH2132合金電渣重熔渣系的研究[J]. 鋼鐵研究學報, 2003, 15(增刊1): 442-446.

        [4] 《中國航空材料手冊》編寫委員會. 中國航空材料手冊 第2卷 變形高溫合金 鑄造高溫合金[M]. 2版. 北京: 中國標準出版社, 2001: 8.

        [5] 斯松華, 何宜柱. 等離子堆焊合金層組織及腐蝕磨損性能[J]. 焊接學報, 2002, 23(2): 40-42.

        [6] 李延葆, 郭寶超, 金偉芳. 堆內構件鈷基合金堆焊工藝研究[J]. 動力工程學報, 2016, 36(3): 247-251.

        [7] 楊再江, 李玉璽, 顏偉, 等. Ni基Cr3C2、WC增強等離子堆焊焊層的耐磨性能[J]. 粉末冶金處理科學與工程, 2015, 20(6): 922-927.

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