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        新型奧氏體耐熱鋼與馬氏體耐熱鋼焊接工藝探究

        2018-08-27 05:10:32李青鋒
        電力與能源 2018年4期
        關(guān)鍵詞:耐熱鋼異種馬氏體

        李青鋒,張 艷

        (上海電力安裝第一工程公司,上海 200090)

        某電廠2×1 050 MW超超臨界燃煤機(jī)組的三級過熱器出口連接管(材質(zhì)SA213-TP310HCbN)與集箱管(材質(zhì)為SA213-T92)異種鋼焊接接頭,在運(yùn)行后出現(xiàn)早期失效的現(xiàn)象。通過對新型奧氏體耐熱鋼與馬氏體耐熱鋼焊接工藝探究,經(jīng)實(shí)際應(yīng)用焊接接頭力學(xué)性能達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)要求。

        1 材料分析

        1.1 高鉻鎳奧氏體不銹鋼

        高鉻鎳奧氏體不銹鋼SA213-TP310HCbN(HR3C)的化學(xué)成分和力學(xué)性能見表1和表2。

        表1 HR3C鋼的化學(xué)成分 Wt%

        表3 T92鋼的化學(xué)成分 Wt%

        表2 HR3C鋼的力學(xué)性能

        1.2 高合金馬氏體耐熱鋼

        SA213T92鋼的化學(xué)成分和力學(xué)性能見表3和表4 。

        表4 T92鋼的力學(xué)性能

        2 焊接接頭性能分析

        2.1 焊接SA213-TP310HCbN(HR3C)鋼的接頭

        (1)焊接裂紋。焊接Cr、Ni純奧氏體鋼容易出現(xiàn)焊接高溫裂紋,裂紋與材料中的Ni、C、Si、Nb、S、P等元素的含量有關(guān),它們會(huì)明顯提高形成裂紋的敏感性。

        (2)接頭抗腐蝕性能。在燃煤電站條件下, Cr-Ni 奧氏體鋼的應(yīng)力腐蝕發(fā)生在含有Cl- 的介質(zhì)中,而且介質(zhì)溫度愈高愈容易發(fā)生應(yīng)力腐蝕破裂。

        (3)接頭的脆化。HR3C鋼在550~750℃和600~800℃下時(shí)效以后脆化傾向明顯,再也容不得發(fā)生σ相脆化。焊縫金屬也會(huì)有這種時(shí)效脆化的傾向,焊接時(shí)焊接材料必須選擇正確,以避免σ相脆化的危險(xiǎn)。

        表5 ERNiCr-3的化學(xué)成分 Wt%

        2.2 焊接T92鋼的接頭

        (1)焊接冷裂紋。由于T92鋼的C、S、P等元素含量低、純凈度高,有一定的焊接冷裂紋傾向。

        (2)焊縫韌性。焊縫金屬的沖擊韌性總是低于母材的。

        2.3 焊接HR3C/T92異種鋼的接頭問題

        異種金屬之間因?yàn)槌煞趾徒M織、性能上的差別很大,所以焊接異種鋼會(huì)遇到以下問題。

        (1)焊縫金屬的稀釋。當(dāng)選擇合金元素含量較高的Cr、Ni焊接材料作為填充金屬,由于T92鋼合金元素含量較少,熔化的馬氏體母材對焊縫金屬中合金元素的含量具有稀釋作用,使焊縫中奧氏體形成元素含量減少,結(jié)果焊縫金屬中可能會(huì)出現(xiàn)馬氏體組織,從而惡化接頭質(zhì)量,嚴(yán)重時(shí)可能出現(xiàn)裂紋。

        (2)靠近熔合線的焊縫金屬出現(xiàn)過渡層。當(dāng)選擇合金元素含量較高的Cr、Ni焊接材料作為填充金屬,熔化的馬氏體母材和填充材料成分相差懸殊,越靠近熔合線,馬氏體鋼母材成分所占比例越大,馬氏體的存在可能影響接頭的整體性能,降低焊接接頭的韌性

        (3)增碳層和脫碳層的形成。由于熔合線兩側(cè)存在懸殊的成分差別,促使碳元素在焊后熱處理或隨后的加熱過程中不斷地從低合金(T92鋼)側(cè)向奧氏體不銹鋼焊縫擴(kuò)散遷移,使靠近熔合線低合金側(cè)脫碳,出現(xiàn)脫碳層而軟化,在奧氏體不銹鋼焊縫側(cè)增碳,形成增碳層而硬化,降低接頭高溫持久強(qiáng)度和塑性。

        (4)焊接應(yīng)力與焊接變形的產(chǎn)生。成分和組織不同的母材,其物理性能也大不同。奧氏體鋼和焊縫金屬的線膨張系數(shù)比馬氏體耐熱鋼大30%左右,溫度變化時(shí)母材和焊縫線膨長系數(shù)不一致會(huì)產(chǎn)生的熱應(yīng)力,而導(dǎo)熱率只有1/2左右。因此在焊接時(shí),受到迅速冷卻和加熱,必然產(chǎn)生很大的熱應(yīng)力和變形。

        3 實(shí)施的焊接工藝參數(shù)和技術(shù)措施

        3.1 工藝試驗(yàn)用鋼材的規(guī)格及焊接材料

        SA213-TP310HCbN/SA213-T92 Φ51×8/Φ51×7.5。鎳基焊材ERNiCr-3, Φ2.4?;瘜W(xué)成分和力學(xué)性能見表5。

        3.2 焊接方法

        對直徑不大、管壁不厚的小直徑管的焊接,采用了熔池體積小、熱輸入量較小的焊接方法手工鎢極氬弧焊(GTAW),直流正接。

        焊接位置:45固定°(見圖1)

        焊道層次:多層多道焊(見圖2)

        圖1 對口簡圖 圖2 焊疲乏簡圖

        3.3 焊前預(yù)熱

        一側(cè)為奧氏體型鋼時(shí),對非奧氏體型鋼單側(cè)進(jìn)行預(yù)熱,且選擇較低的預(yù)熱溫度。故在靠近T92側(cè)預(yù)熱,預(yù)熱溫度100~150℃。焊接過程中采用紅外測溫儀或其他測量器具測量層間溫度,層間溫度≤150℃。在整個(gè)焊接過程中,當(dāng)焊縫溫度高于層間溫度時(shí),必須立即停止焊接,待溫度恢復(fù)正常時(shí)繼續(xù)焊接。

        3.4 保護(hù)氣體

        為防止根部焊縫背面產(chǎn)生燒枯和內(nèi)凹現(xiàn)象,充氬氣進(jìn)行保護(hù),流量為6~10 l/min。充氣3~5 min后,開始焊接。

        3.5 施焊技術(shù)

        采用較小線能量焊接,即小幅擺動(dòng)、間斷的焊接方法,焊層厚度控制在焊絲直徑內(nèi)。

        在焊口點(diǎn)固前、每層焊道之間用鋼絲刷、角向磨光機(jī)等清理干凈。

        氬弧焊打底前應(yīng)檢查焊口的清潔度,對口間隙為2.5~3.2 mm,點(diǎn)焊固定。然后貼上焊口一半的鋁箔紙,應(yīng)對根部進(jìn)行充氬氣。焊縫根部的加絲方法為內(nèi)加絲焊法,焊工的視線順著焊絲透過焊縫的對口間隙進(jìn)行觀察,觀察焊口坡口內(nèi)壁邊緣及焊絲的熔化情況,如有內(nèi)咬邊、未焊透、生焊絲等缺陷,應(yīng)及時(shí)改變焊槍的角度及加絲的速度;如還有問題,應(yīng)將缺陷處的焊縫打磨掉,然后繼續(xù)施焊。焊口點(diǎn)焊處應(yīng)打磨掉,以確保內(nèi)壁焊縫的正常成形。

        3.6 焊接參數(shù)

        采用較小線能量焊接,即小電流低電壓快速焊的焊接參數(shù),見表6。

        表6 焊接參數(shù)

        3.7 熱處理工藝參數(shù)

        熱處理種類:高溫回火熱處理參數(shù):熱處理參數(shù):焊縫與SA213-TP310HCbN鋼是奧氏體組織,不需熱處理,但T92鋼焊后會(huì)產(chǎn)生脆而硬的馬氏體組織,很容易開裂,焊后必須進(jìn)行熱處理,而奧氏體鋼焊后熱處理應(yīng)避開脆化溫度敏感區(qū)(475℃)、防止晶間腐蝕和σ相脆化,所以調(diào)整熱處理參數(shù),即焊后焊接接頭冷卻到80~100℃保溫1~2 h,所以快速升溫到400℃,以≤220℃/h升溫速率升溫到760℃±10℃,保溫1.5 h,再以≤275℃/h降溫速率降至400℃,400℃以下不控降溫速率,用保溫材料包覆緩冷至室溫。焊接熱處理曲線見圖3。

        圖3 熱處理曲線圖

        4 檢驗(yàn)結(jié)果

        兩種不同工藝焊接的試件,焊縫的外表成型均良好,內(nèi)部無缺陷。但力學(xué)性能檢驗(yàn)有明顯的區(qū)別。

        (1)試樣試驗(yàn)后。數(shù)據(jù)均符合合格指標(biāo)(見表7)。從兩組對比數(shù)據(jù)中得出結(jié)論,焊后熱處理工藝的采用與否對焊接接頭的強(qiáng)度性能影響不大。

        表7 拉伸試驗(yàn)結(jié)果 MPa

        (2)彎曲試驗(yàn)。試樣經(jīng)橫向面彎和橫向背彎對比試驗(yàn)后,均未出現(xiàn)開裂的缺陷(見表8)。焊后熱處理工藝的采用與否對焊接接頭的塑性均良好。

        表8 彎曲試驗(yàn)結(jié)果

        (3)沖擊試驗(yàn)。試樣試驗(yàn)后,數(shù)據(jù)均符合要求,結(jié)論合格,見表9。但從兩組對比數(shù)據(jù)中發(fā)現(xiàn),焊后熱處理對焊縫和HR3C熱影響區(qū)的沖擊韌性不大,但經(jīng)焊后熱處理的T92鋼熱影響區(qū)的沖擊韌性明顯優(yōu)于不做熱處理工藝的,提高了焊接接頭的性能。

        表9 沖擊試驗(yàn)結(jié)果

        (4)硬度試驗(yàn),其結(jié)果見表10。從兩組對比數(shù)據(jù)中發(fā)現(xiàn),經(jīng)焊后熱處理的焊接接頭(焊縫、兩側(cè)影響區(qū))的硬度值均符合要求。而不做焊后熱處理工藝的焊接接頭的焊縫和HR3C熱影響區(qū)的硬度值符合要求,但T92鋼熱影響區(qū)的硬度數(shù)據(jù)明顯高于做熱處理工藝的,降低了焊接接頭的性能。

        表10 硬度試驗(yàn)結(jié)果

        (5)金相檢驗(yàn),其結(jié)果見圖4。焊接接頭無裂紋、無過燒組織、無淬硬性的馬氏體,結(jié)論合格。從金相微觀組織照片發(fā)現(xiàn)焊后熱處理工藝的采取與否,對焊縫和HR3C熱影響區(qū)側(cè)的影響不明顯,但T92熱影響區(qū)側(cè)經(jīng)焊后熱處理晶粒明顯細(xì)小,從而提高了韌性與塑性。

        5 結(jié)語

        (1)焊接方法選擇應(yīng)該盡量減小熔合比,盡量減少馬氏體鋼的熔化量,以抑制對奧氏體焊縫金屬的稀釋作用。

        (2)焊接奧氏體/馬氏體鋼異種鋼時(shí)必須選取合適的填充金屬材料。

        (3)焊接奧氏體/馬氏體鋼異種鋼為防止焊接接頭的裂紋和避免過大的接頭應(yīng)力,需一定的預(yù)熱溫度及控制層間溫度。

        (4)奧氏體/馬氏體鋼異種鋼焊態(tài)接頭若在開始運(yùn)行以前先經(jīng)過700℃以上的高溫回火,令碳化物盡早析出并令其顆粒變細(xì),然后再于556℃以上溫度運(yùn)行,碳化物可能會(huì)較晚出現(xiàn),從而壽命可能會(huì)長些。

        圖4 金相檢驗(yàn)結(jié)果

        (5)此工藝可以廣泛地應(yīng)用于超超臨界、超臨界機(jī)組安裝,塔式鍋爐和π型鍋爐20-10型、5Cr-20Ni型鋼種與9Cr-0.5Mo-1.5W型鋼種或9Cr-1Mo-VNb之間焊口焊接。

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