屠濤雄,李華,趙永狀
武漢天高熔接股份有限公司 湖北武漢 430056
近年來,在造船、建筑、橋梁、石油化工及海洋平臺(tái)等領(lǐng)域,隨著焊接結(jié)構(gòu)的大型化和大跨度化,焊接效率決定了總制造成本,因此在中厚板焊接方面氣電立焊、埋弧焊、電渣焊等大熱輸入焊接方法已相繼得到了廣泛應(yīng)用[1]。對(duì)于厚板焊接一直是困擾制造廠家的難題,如焊接周期長(zhǎng)、焊接道層多、需要反復(fù)翻轉(zhuǎn)等問題,本文介紹了多絲排列加合金粉填充的焊接工藝,采用大熱輸入焊接,在提高焊接效率的同時(shí),保證了焊接接頭的力學(xué)性能,實(shí)現(xiàn)了70mm板厚的高效焊接。
圖1 焊接坡口形式
70mm厚板高效焊接工藝是針對(duì)厚板平對(duì)接焊開發(fā)的一種高效、深熔的多絲埋弧焊工藝,該工藝采用X形坡口(見圖1),中間留根,同時(shí)在坡口內(nèi)填充一定量合金粉,采用3根φ5.0mm焊絲同時(shí)進(jìn)行焊接,以達(dá)到70mm以內(nèi)板厚雙面單道一次焊接成形。前絲L直流,焊槍后傾15°;中絲T1交流;后絲T2交流,焊槍前傾5°。三絲焊槍排布如圖2所示。
圖2 三絲焊槍排布
本研究選用母材尺寸為800mm×200mm×70mm的Q370qD鋼板,引弧板尺寸為100mm×100mm,引出板尺寸為200mm×100mm,埋弧焊絲為特制焊材,φ5.0mm、3根,焊劑為特制埋弧焊劑,焊劑顆粒度為10~60目(0.25~2.00mm),合金粉為調(diào)制合金粉,顆粒度為8 0~1 6 0目(0.096~0.18mm)。焊前對(duì)母材Q370qD鋼板進(jìn)行去污處理。鋼板化學(xué)成分及力學(xué)性能見表1,焊接材料化學(xué)成分及力學(xué)性能見表2、表3。焊機(jī)型號(hào)為林肯DC1500+AC1200+AC1200埋弧焊機(jī)。
焊接試板裝配時(shí)要求:坡口角度為(45±2)°;鈍邊尺寸為(10±1.5)mm;間隙0~1mm。引弧板需使用碳弧氣刨刨開長(zhǎng)度50~100mm、與坡口同深度的過渡槽,引弧板長(zhǎng)度應(yīng)≥200mm;收弧板需使用與坡口同角度鋼板拼接,收弧板長(zhǎng)度應(yīng)≥200mm。焊接時(shí)鋼板兩面所選焊接參數(shù)一致,見表4。焊后所得焊縫外觀如圖3所示。
圖3 70mm厚板焊縫外觀
1)本工藝采用三絲大熱輸入焊接,焊劑中含有大量合金粉,以增加熔池熔覆量。同時(shí),在坡口內(nèi)填充合金粉,進(jìn)一步增加焊接熔覆量,實(shí)現(xiàn)單面一道成形;熔池狀態(tài)為雙熔池,前絲、中絲為一熔池,保證局部熔深和熔池填充,后絲為一熔池,保證蓋面和表面成形。
2)本焊接工藝采用雙面單道焊接,單面一次成形,焊接產(chǎn)生的內(nèi)應(yīng)力多為橫向收縮應(yīng)力,垂直應(yīng)力小,角變形小。而傳統(tǒng)多層多道焊接工藝,由于每一層道的累加,產(chǎn)生的焊接內(nèi)應(yīng)力大,因此大多時(shí)候制造廠家采用不斷翻面焊接,來平衡焊接產(chǎn)生的內(nèi)應(yīng)力。但往往翻面后第一道焊縫處理不當(dāng),還會(huì)出現(xiàn)焊接應(yīng)力裂紋,因?yàn)槎鄬雍笗r(shí)每層焊縫少而薄,所以焊縫被拉裂的概率高。而一次成形焊接熔池的焊縫多且厚,焊接內(nèi)應(yīng)力小,相應(yīng)地產(chǎn)生應(yīng)力裂紋的概率就小(見圖4)。
3)無需反復(fù)翻轉(zhuǎn)焊接,減少焊接工作量。
表1 鋼板化學(xué)成分及力學(xué)性能
表2 埋弧焊絲化學(xué)成分及力學(xué)性能
表3 埋弧焊劑與合金粉的化學(xué)成分(質(zhì)量分?jǐn)?shù)) (%)
表4 70mm厚鋼板焊接參數(shù)
圖4 焊接內(nèi)應(yīng)力分布
1)焊劑為中堿合金型焊劑,根據(jù)國(guó)際焊接協(xié)會(huì)標(biāo)準(zhǔn)焊劑堿度BIIW=1.5,焊劑主要熔渣為MgO+SiO2+TiO+CaF2體系,能滿足大熱輸入條件下良好的焊接工藝性能。
2)焊劑中合金比例接近40%,合金成分主要為Mn、Si、Ti、Fe。因?yàn)楹附訜彷斎胼^大,所以熔池合金會(huì)有一定燒損,通過焊劑中的Mn、Si過渡,保證焊縫的合金成分,使焊接接頭擁有一定的強(qiáng)度與韌性。Ti-B系細(xì)化鐵素體組織晶粒是十分明顯的,通過焊劑過渡Ti與B的共同作用,細(xì)化熔池組織晶粒。Fe主要是過渡到熔池中,增加焊接熔敷量[2]。
3)合金粉主要成分為Fe,在焊接過程中能明顯提高焊接熔敷量,合金粉中的Mn、Ti系列合金能起到細(xì)化組織晶粒作用。合金粉的吸收熱量及熔池勻化對(duì)減小熱輸入、稀釋電流密度有促進(jìn)作用。
(1)焊縫化學(xué)成分 焊縫化學(xué)成分檢測(cè)使用德國(guó)布魯克X射線熒光光譜儀進(jìn)行分析,結(jié)果見表5。
表5 焊縫化學(xué)成分(質(zhì)量分?jǐn)?shù)) (%)
(2)焊縫金屬拉伸性能 焊縫金屬拉伸性能試驗(yàn)依據(jù)GB/T 2652—2008《焊縫及熔敷金屬拉伸試驗(yàn)方法》,檢測(cè)結(jié)果見表6。由表6可知,焊縫金屬抗拉強(qiáng)度滿足要求,且具有良好塑性,伸長(zhǎng)率滿足要求。
表6 焊縫金屬拉伸性能
(3)焊接接頭力學(xué)性能 焊接接頭力學(xué)性能試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)GB/T 2651—2008 《焊接接頭拉伸試驗(yàn)方法》以及GB/T 2653—2008《焊接接頭彎曲試驗(yàn)方法》,檢測(cè)結(jié)果見表7。由表7可知,接頭強(qiáng)度滿足要求,彎曲測(cè)試未出現(xiàn)開裂現(xiàn)象,滿足要求。
表7 焊接接頭力學(xué)性能
(4)接頭沖擊性能 焊接接頭沖擊性能試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)GB/T 2650—2008 《焊接接頭沖擊試驗(yàn)方法》(見圖5),試驗(yàn)結(jié)果見表8。
圖5 沖擊試樣取樣
表8 沖擊試驗(yàn)結(jié)果
由表8可知,焊縫中心區(qū)域及熔合線+3mm區(qū)域沖擊性能較為穩(wěn)定,熔合線+1mm區(qū)域有明顯波動(dòng),但滿足要求。主要因?yàn)槿酆暇€+1mm區(qū)域?yàn)榇志^(qū),尤其在大熱輸入焊接條件下,粗晶區(qū)組織晶粒明顯增大,所以造成低溫沖擊性能不穩(wěn)定。
(5)焊接接頭宏觀金相 宏觀金相如圖6所示。
(6)接頭硬度 接頭硬度試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)GB/T 2654—2008《焊接接頭硬度試驗(yàn)方法》(見圖7),檢測(cè)結(jié)果見表9。
根據(jù)表9數(shù)據(jù)可以得出,焊縫區(qū)域硬度最大,母材硬度最小。主要是因?yàn)楹缚p金屬強(qiáng)度高于母材,所以硬度值最高;而熔合線附近組織為粗晶區(qū),因此強(qiáng)度會(huì)略高于母材。
圖6 宏觀金相
圖7 硬度打點(diǎn)位置
表9 焊接接頭不同區(qū)域硬度值 (HV10)
(7)焊接接頭微觀金相 通過沖擊試驗(yàn)得知,板厚中心(兩熔池交匯處)性能較差,因此對(duì)此區(qū)域進(jìn)行微觀金相觀察,如圖8所示。
圖8 焊接接頭微觀組織
由圖8可知:焊縫中心區(qū)域在微合金化及細(xì)微氧化物夾雜作用下,組織較為穩(wěn)定,主要以細(xì)微針狀鐵素體為主,因此性能較為穩(wěn)定;熔合線區(qū)域(主要是粗晶區(qū))在大熱輸入條件下,晶粒明顯粗大,因此導(dǎo)致性能有所下降;熱影響區(qū)組織略微粗大,但是仍存在大面積針狀鐵素體,因此性能較為穩(wěn)定。
(8)小結(jié) ①通過對(duì)焊接接頭各項(xiàng)性能指標(biāo)檢驗(yàn)得出:根據(jù)GB/T 714—2008《橋梁用結(jié)構(gòu)鋼》、Q/CR 9211-2015《鐵路鋼橋制造規(guī)范》標(biāo)準(zhǔn),焊接接頭力學(xué)性能可以滿足Q370qD鋼材性能標(biāo)準(zhǔn)。②通過對(duì)焊接接頭沖擊性能試驗(yàn)可以得出:焊縫區(qū)域整體低溫沖擊性能相對(duì)穩(wěn)定,在熔合線+1mm位置沖擊性能相對(duì)有所下降。通過觀察焊接接頭微觀組織可以看出,鋼板在大熱輸入焊接條件下,熔合線附近粗晶區(qū)組織晶粒相對(duì)粗大,導(dǎo)致低溫沖擊性能降低,但仍滿足標(biāo)準(zhǔn)要求。
1)70mm厚鋼板通過采用三絲焊接加入合金粉方式,可以實(shí)現(xiàn)雙面單道焊一次成形,并達(dá)到熔透要求。
2)厚板采用雙面單道焊接,焊接角變形小,焊接裂紋敏感度低,無需反復(fù)多次翻面焊接,焊接效率得到提升。
3)在大熱輸入條件下,焊接接頭滿足鋼板性能要求,但是熱影響區(qū)組織晶粒相對(duì)粗大,建議使用適應(yīng)大熱輸入焊接的鋼板進(jìn)行焊接。