莫其鵬,銀潤邦,鄭周,張永光
東方電氣集團(tuán)東方鍋爐股份有限公司 四川德陽 618000
在火力發(fā)電過程中,為減少污染、提高熱效率,需要提高火電機(jī)組運(yùn)行參數(shù),發(fā)展大容量、高蒸氣參數(shù)的電站機(jī)組[1],這對電站金屬材料提出了更高的要求,也給制造、成本等方面帶來一定的矛盾[2,3]。隨著工作溫度提高,構(gòu)件所用材料的合金體系更加復(fù)雜,成本隨之上升;構(gòu)件尺寸逐漸增大,也使得整體鍛造難以實(shí)現(xiàn)。
采用異種鋼焊接技術(shù)能克服鍛造能力限制,具有結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)靈巧、選材靈活、成本低,以及對鍛壓設(shè)備要求低等特點(diǎn),可充分發(fā)揮不同材料在不同溫度下的性能優(yōu)勢,在大型高溫構(gòu)件的制造中應(yīng)用廣泛。因此,異種鋼焊接制造技術(shù)是解決上述問題的理想途徑[4,5]。
國內(nèi)二次再熱鍋爐蒸氣冷卻器以及部分0號高壓加熱器,筒節(jié)為SA-336F91鋼,與20MnMoNb鋼管板就屬于異種鋼對接,由于SA-336F91鋼焊后熱處理溫度需要730℃以上才能保證其性能,一般采用的熱處理溫度為745~775℃,而20MnMoNb低合金鋼焊后熱處理溫度不宜超過660℃,否則性能會(huì)劣化。因此兩種材料熱處理溫度差異顯著,直接對接后無法進(jìn)行焊后熱處理。目前,該類接頭國內(nèi)一般采用如下模式進(jìn)行制造:①先在SA-336F91鋼的端面堆焊鎳基堆焊層,并按(760±10)℃進(jìn)行熱處理。②20MnMoNb鋼端面堆焊鎳基堆焊層,并按(620±10)℃進(jìn)行熱處理。③將兩堆焊層采用鎳基焊接材料焊接起來形成對接焊縫,不再進(jìn)行熱處理。
該方法雖然很好地解決了異種鋼接頭無法熱處理的問題,但也帶來了以下問題。
1)成本高。以我公司某兩臺(tái)0號高壓加熱器為例,采用上述方法鎳基焊帶需要1000kg,鎳基焊絲需要約800kg,焊接材料費(fèi)用約60萬元以上。
2)制造難度大。鎳基焊接材料焊接過程中容易出現(xiàn)熱裂紋,要嚴(yán)格控制焊接熱輸入和層間溫度,而且環(huán)縫焊接時(shí),需要一人隨時(shí)觀察焊縫是否出現(xiàn)裂紋。即使如此,焊縫合格率也難以保證。
3)接頭應(yīng)力大。由于管板和筒節(jié)都是鐵素體類材質(zhì),而焊縫為奧氏體材料,兩者熱膨脹系數(shù)相差較大,在高溫下運(yùn)行會(huì)產(chǎn)生較大的熱應(yīng)力。
由于出現(xiàn)了以上問題,因此必須開發(fā)一種新型的焊接方法。通過研究,在SA-336F91 鋼的一側(cè)端面堆焊特定的、與SA-336F91鋼有熱處理交集的非奧氏體耐熱鋼堆焊層,并進(jìn)行熱處理,之后再在該堆焊層上堆焊特定的非奧氏體耐熱鋼堆焊層,再次進(jìn)行相應(yīng)的焊后熱處理,最后將該堆焊層與20MnMoNb鋼相焊接,且進(jìn)行最終熱處理。
SA-336F91是一種馬氏體耐熱鋼,通過調(diào)整材料中合金元素含量,能使其在620℃以上的高溫環(huán)境中長時(shí)間工作,該材料為汽輪機(jī)高中壓段材料的首選[6]。SA-336F91鋼、20MnMoNb鋼的化學(xué)成分與力學(xué)性能見表1~表4。
由表1~表4可看出,SA-336F91鋼和20MnMoNb鋼在化學(xué)成分和力學(xué)性能上相差很大。根據(jù)AWS的碳當(dāng)量公式計(jì)算出SA-336F91鋼和20MnMoNb鋼的碳當(dāng)量均>0.6%,從材料的焊接性分析得知,這兩種鋼材易淬硬,需預(yù)熱才能防止焊接產(chǎn)生裂紋。
表1 SA-336F91鋼化學(xué)成分(質(zhì)量分?jǐn)?shù))(%)
表2 SA-336F91鋼力學(xué)性能
表3 20MnMoNb鋼化學(xué)成分(質(zhì)量分?jǐn)?shù))(%)
表4 20MnMoNb鋼力學(xué)性能
首先,低合金耐熱鋼具有淬硬傾向,在焊接熱循環(huán)決定的冷卻速度條件下,焊縫金屬和熱影響區(qū)可能形成對冷裂紋敏感的顯微組織。其次,鋼中含有Cr、Mo、Nb、Ni等強(qiáng)碳化物形成元素,使接頭過熱區(qū)具有產(chǎn)生再熱裂紋(即消除應(yīng)力處理裂紋)的傾向[7]。因此,隨厚度的增大,預(yù)熱溫度需相應(yīng)提高,且焊接完畢后也要及時(shí)進(jìn)行消除應(yīng)力處理。
從設(shè)計(jì)圖樣中可知,筒節(jié)的進(jìn)口溫度在501℃以上,而殼側(cè)溫度在362℃左右,從SA-336F91鋼和20MnMoNb鋼焊接接頭到蒸氣進(jìn)口位置距離較長,由于兩者之間有溫度差,因此會(huì)進(jìn)行熱傳導(dǎo),熱量從高溫的地方傳導(dǎo)到低溫的地方,在到達(dá)SA-336F91鋼和20MnMoNb鋼焊接接頭時(shí),因?yàn)橥补?jié)內(nèi)壁有包殼的阻擋,所以該位置溫度比501℃低很多。因此,該異種鋼接頭靠近20MnMoNb鋼一側(cè)采用碳錳合金鋼的焊接材料可滿足設(shè)計(jì)要求。
二次再熱產(chǎn)品筒節(jié)或0號高壓加熱器過熱段筒節(jié)之所以用到SA-336F91鋼如此高等級的材質(zhì),是因?yàn)檎魵膺M(jìn)口段的溫度高(501℃以上),為了保證高溫強(qiáng)度、高溫抗氧化性以及降低筒節(jié)壁厚,故這里選用Cr含量較高的耐熱鋼。而在異種鋼接頭另一側(cè)可使用20MnMoNb低合金鋼,是因?yàn)樵撐恢玫臏囟纫呀?jīng)降低,20MnMoNb低合金鋼的許用應(yīng)力可以滿足同等壁厚的要求。
基于以上分析,在焊接接頭設(shè)計(jì)時(shí),焊縫在接頭位置最高溫度下的許用應(yīng)力不低于母材最高設(shè)計(jì)溫度下的許用應(yīng)力,則焊縫強(qiáng)度滿足設(shè)計(jì)要求。因此,在焊接接頭選型時(shí),若能夠得知接頭位置的溫度,那么按接頭位置的最高溫度進(jìn)行焊接材料選型最為方便。
因?yàn)镾A-336F91鋼中wCr在9%左右,而20MnMoNb鋼中的Cr含量很低(wCr≤0.30%),若在SA-336F91鋼上直接堆焊碳錳鋼焊接材料,則在較高溫度下運(yùn)行或熱處理時(shí)會(huì)存在碳遷移,當(dāng)溫度和時(shí)間等條件一定時(shí),接頭的碳遷移主要取決于焊縫和母材之間Cr含量的差異。有關(guān)文獻(xiàn)也提出,碳遷移現(xiàn)象產(chǎn)生的根本原因是由于母材及焊縫鋼材中合金元素的差異引起的碳活度差異[8],Cr、Mo、V、Nb及Ti 等碳化物形成元素會(huì)降低合金中碳元素的活度,而非碳化物形成元素如 Si、Al、Ni 等會(huì)增大碳活度,從而產(chǎn)生化學(xué)勢差引起碳元素的擴(kuò)散,以實(shí)現(xiàn)體系自由能降低[9]。因此,從化學(xué)成分來看,在SA-336F91鋼上直接堆焊碳錳鋼焊接材料不太合理,因此需要有過渡才行。
對SA-336F91筒節(jié)與20MnMoNb管板異種鋼的焊接接頭設(shè)計(jì)原則如下。
1)先在SA-336F91鋼的坡口面堆焊特定的耐熱鋼焊接材料,形成堆焊層1,堆焊層1需滿足以下條件:①焊接接頭區(qū)域所經(jīng)受的最高溫度條件下的許用應(yīng)力不低于SA-336F91鋼在過熱段筒節(jié)最高設(shè)計(jì)溫度下的許用應(yīng)力。②焊縫允許的最低熱處理溫度比SA-336F91鋼低30~40℃,以便與20MnMoNb鋼過渡。③焊縫可滿足標(biāo)準(zhǔn)對SA-336F91異種鋼接頭的熱處理溫度要求。
2)SA-336F91鋼的端面堆焊完成堆焊層1后,在標(biāo)準(zhǔn)允許的范圍內(nèi)、且能夠保證焊縫性能的條件下,采用盡可能低的溫度進(jìn)行熱處理。
3)再在堆焊層1上進(jìn)一步堆焊與20MnMoNb低合金鋼相匹配且可采用較高熱處理溫度的焊接材料,形成堆焊層2。
4)進(jìn)行熱處理。
5)接下來再與管板和筒節(jié)對接,采用與20MnMoNb鋼相匹配的焊接材料,對接頭進(jìn)行焊后熱處理
6)接頭設(shè)計(jì)如圖1所示。
圖1 接頭設(shè)計(jì)示意
在該設(shè)計(jì)方案中,堆焊層選材難度最大也最為關(guān)鍵,既要考慮高溫許用應(yīng)力,又要考慮熱處理溫度的過渡,還要考慮兩側(cè)材料化學(xué)成分的過渡。
(1)堆焊層1的方案設(shè)計(jì) 根據(jù)以上原則對堆焊層1進(jìn)行焊接材料選型。首先,由于SA-336F91鋼的wCr達(dá)到9%左右,且 Cr元素對C的親和力較大,因此為了避免堆焊層中的碳遷移,堆焊層1的焊接材料選用含Cr耐熱鋼材料;其次,為了保證接頭室溫強(qiáng)度滿足兩側(cè)母材強(qiáng)度要求,選用室溫強(qiáng)度較高的焊接材料。根據(jù)此條件,選出與12Cr2Mo1VR鋼相匹配的焊接材料,其性能見表5。由于焊接材料標(biāo)準(zhǔn)中未給出對應(yīng)溫度下的許用應(yīng)力,但焊接材料的強(qiáng)度(包括高溫強(qiáng)度)要求不低于母材,因此在進(jìn)行高溫許用應(yīng)力對比時(shí),采用對應(yīng)母材的許用應(yīng)力。
由表5可見,焊接材料φ4.0mm、A焊絲+B焊劑的熔覆金屬具有較高的室溫抗拉強(qiáng)度,不低于接頭兩側(cè)的母材強(qiáng)度,且其475℃下許用應(yīng)力也高于SA-336F91鋼在475~550℃下的許用應(yīng)力。由于焊縫區(qū)域的溫度不高于管板允許的最高溫度(475℃),因此從接頭強(qiáng)度分析,當(dāng)過熱段筒節(jié)的設(shè)計(jì)最高溫度≥475℃時(shí),堆焊層1選用12Cr2Mo1VR鋼匹配的焊接材料可行。進(jìn)一步對比12Cr2Mo1VR鋼與SA-336F91鋼的許用應(yīng)力,在475℃以下時(shí)12Cr2Mo1VR鋼的許用應(yīng)力也高于S A-336F91鋼,因此,即使過熱段筒節(jié)的設(shè)計(jì)溫度低于475℃,堆焊層1選用φ4.0mm、A焊絲+B焊劑也是滿足要求的。
表5 常溫力學(xué)性能和許用應(yīng)力
接下來分析堆焊層1的熱處理溫度能否兼顧SA-336F91鋼的要求。首先,需要確定SA-336F91鋼最低允許的熱處理溫度,根據(jù)NB/T 47015—2011《壓力容器焊接規(guī)程》推薦的熱處理溫度,S A-336F91鋼最低熱處理溫度為730℃[5],根據(jù)ASMEⅧ、ASMEⅠ中規(guī)定,對不同金屬的焊接,如果填充金屬中wCr<3%,則最低保溫溫度為705℃;由于2.25Cr1MoV焊接材料的wCr<3%,故最低熱處理溫度可確定為705℃,考慮到爐溫波動(dòng),按(730±10)℃熱處理溫度為宜。同時(shí)根據(jù)NB/T47015-2011的推薦熱處理溫度,12Cr2Mo1VR鋼的最低熱處理溫度為680℃、ASMEⅧ規(guī)定的12C r2M o1V R鋼的最低熱處理溫度為675℃。根據(jù)φ4.0mmA焊絲+B焊劑熔覆金屬化學(xué)成分(見表6),采用Ac1=723-10.7wMn-16.9wNi+29wSi+16.9wCr+290wAs+6.38wW進(jìn)行計(jì)算[6],焊接材料A c1點(diǎn)為751℃,因此從理論分析該材料在(730℃±10)℃熱處理可行,后續(xù)需要通過試驗(yàn)進(jìn)一步進(jìn)行驗(yàn)證。
表6 φ4.0mmA焊絲+B焊劑熔覆金屬化學(xué)成分(質(zhì)量分?jǐn)?shù))(%)
(2)堆焊層2的方案設(shè)計(jì) 針對堆焊層2的焊接材料選型有兩種方案:一種方案是采用堆焊1.25Cr1Mo的焊接材料;另一種方案是堆焊與20MnMoNb鋼相匹配的高碳高強(qiáng)度焊接材料。1.25Cr1Mo焊接材料在室溫下的抗拉強(qiáng)度很難滿足≥620MPa的要求,采用C焊絲并配高碳的D焊劑(C焊絲:F69P3-EF3-F3、D焊劑:與F69P3-EF3-F3相匹配的焊劑)進(jìn)行試驗(yàn),1.25Cr1Mo焊接材料化學(xué)成分見表7,力學(xué)性能見表8。
表7 1.25Cr1Mo焊接材料熔覆金屬化學(xué)成分(質(zhì)量分?jǐn)?shù))(%)
由表8可見,1.25Cr1Mo焊接材料存在室溫強(qiáng)度達(dá)不到評定標(biāo)準(zhǔn)要求的風(fēng)險(xiǎn),故選用與20MnMoNb鋼相匹配的高碳高強(qiáng)度焊接材料進(jìn)行試驗(yàn)。對于20MnMoNb鋼,行業(yè)內(nèi)一般采用E焊絲+F焊劑(E焊絲:F69P2-EA3-A3;F焊劑:與F69P2-EA3-A3相匹配的焊劑),正常熱處理溫度為600℃以上,在該熱處理溫度下強(qiáng)度滿足要求。但是,在該焊縫位置的熱處理需要考慮堆焊層1的性能影響,根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要求,堆焊層1的熱處理溫度應(yīng)≥675℃,根據(jù)ASME標(biāo)準(zhǔn),若延長保溫時(shí)間,則熱處理溫度可降至650℃(考慮爐溫波動(dòng)至少定于660℃),因此,在660℃以上溫度下選用E焊絲+F焊劑可能存在強(qiáng)度達(dá)不到評定標(biāo)準(zhǔn)要求的風(fēng)險(xiǎn)。因此,本項(xiàng)目選用化學(xué)成分與20MnMoNb鋼相當(dāng)、強(qiáng)度更高的、用于20MnMoNb鋼焊縫正火采用的焊絲C。為了驗(yàn)證焊絲C的可行性,分別對熔覆金屬采用680℃×(6~6.5)h和660℃×(20~20.5)h的熱處理工藝,試驗(yàn)結(jié)果見表9。
表8 1.25Cr1Mo焊接材料熔覆金屬力學(xué)性能
表9 C焊絲+D焊劑熔覆金屬力學(xué)性能
由表9 可見,C 焊絲+D 焊劑焊接材料在680℃×6.5h、或660℃×20h下性能均滿足要求,但660℃×20h下的強(qiáng)度和沖擊性能相對較低,故選用680℃短時(shí)熱處理的效果較好。在該熱處理溫度下是否會(huì)超出焊接材料Ac1點(diǎn),則需要根據(jù)焊接材料的化學(xué)成分進(jìn)行計(jì)算分析。根據(jù)表10,計(jì)算其Ac1點(diǎn)為703℃。因此,熱處理溫度選用680℃理論分析不超出其Ac1點(diǎn),需要進(jìn)一步通過試驗(yàn)驗(yàn)證其性能。
表10 C焊絲+D焊劑化學(xué)成分(質(zhì)量分?jǐn)?shù))(%)
根據(jù)以上分析,確定SA-336F91鋼與20MnMoNb鋼的焊接方案如下。
1)SA-336F91鋼坡口面采用埋弧焊堆焊A焊絲+B焊劑堆焊層1。
2)SA-336F91鋼端面堆焊完成堆焊層1后,進(jìn)行(730℃±10℃)×6.5h熱處理。
3)在堆焊層1上進(jìn)一步堆焊C焊絲+D焊劑,形成堆焊層2。
4)進(jìn)行(690℃±10℃)×6.5h熱處理。
5)最后對接,焊接材料采用與20MnMoNb鋼相匹配的E 焊絲+F 焊劑,焊接后接頭進(jìn)行(≥610℃±10℃)×6.5h熱處理。
坡口形式如圖2所示,母材分別為SA-336F91鋼和20MnMoNb鋼,厚度70mm。其中堆焊層1采用埋弧焊堆焊,堆焊厚度≥18mm,之后加工至厚度13mm,進(jìn)行100%UT+MT檢測,730℃×6h熱處理;堆焊層2采用埋弧焊堆焊,堆焊厚度≥18mm,之后加工至厚度為13mm,進(jìn)行100%UT+MT檢測,690℃×6h熱處理;對接焊縫采用焊條電弧焊+埋弧焊,焊條電弧焊G焊條(E9015-G)打底并焊接25mm厚度,埋弧焊采用E焊絲+F焊劑焊接45mm厚度,反面清根后焊條電弧焊焊妥,進(jìn)行100%射線檢測,并按630℃×6h熱處理。具體焊接參數(shù)見表11。
表11 試驗(yàn)用焊接參數(shù)
(1)焊縫化學(xué)成分 焊縫化學(xué)成分見表12。
表12 焊縫化學(xué)成分(質(zhì)量分?jǐn)?shù))(%)
根據(jù)焊絲標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行分析,在焊接過程中焊縫有少量碳燒損,堆焊層中有一定量的Cr過渡,其余主要成分在焊絲規(guī)定的成分范圍內(nèi)。
(2)接頭力學(xué)性能 接頭拉伸性能、彎曲性能、沖擊性能試驗(yàn)結(jié)果分別見表13~表15。由表13、表14可見,試驗(yàn)所用的焊接材料滿足接頭的強(qiáng)度要求。彎曲性能均滿足標(biāo)準(zhǔn)要求,具有良好的塑性。由表15可看出,沖擊吸收能量滿足標(biāo)準(zhǔn)要求,除對接焊縫堆焊層2熱影響區(qū)的沖擊吸收能量富裕度不大外,其余部位的沖擊性能均較好。從原始母材SA-336F91鋼鍛件的性能上查詢可得,SA-336F91鋼0℃沖擊吸收能量為78J、77J、104J;與SA-336F91側(cè)熱影響區(qū)的沖擊吸收能量相比,SA-336F91鋼側(cè)熱影響區(qū)的沖擊吸收能量未降低,由此可見熱處理的溫度選擇是合理的。
表13 接頭拉伸性能試驗(yàn)結(jié)果
表14 彎曲性能試驗(yàn)結(jié)果
表15 接頭(0℃)沖擊性能試驗(yàn)結(jié)果(J)
硬度檢測的位置分布如圖3所示。具體硬度檢測結(jié)果見表16。
圖3 硬度檢測的位置分布
表16 硬度檢測結(jié)果
針對壓力容器焊接接頭的硬度值在國家標(biāo)準(zhǔn)和ASME標(biāo)準(zhǔn)中沒有明確規(guī)定,參考DL/T 869—2021《火力發(fā)電廠焊接技術(shù)規(guī)程》、DL/T 438—2016《火力發(fā)電廠金屬技術(shù)監(jiān)督規(guī)程》,具體要求見表17。由表17可知,硬度值滿足要求。
表17 標(biāo)準(zhǔn)對焊縫硬度值的規(guī)定
(3)接頭宏觀和微觀金相組織檢測 接頭宏觀、微觀金相組織檢測結(jié)果見表18,接頭金相組織正常,說明熱處理溫度合理。
表18 接頭宏微觀檢測結(jié)果
通過試驗(yàn)可知,采用以上所述的焊接和熱處理方案焊制的接頭性能滿足標(biāo)準(zhǔn)要求。根據(jù)試驗(yàn)結(jié)果可知,第一個(gè)堆焊層采用730℃×6.5h熱處理時(shí),其硬度與母材硬度相當(dāng),也滿足DL/T 752—2010《火力發(fā)電廠異種鋼焊接技術(shù)規(guī)程》的規(guī)定,第二個(gè)堆焊層采用690℃×6.5h熱處理時(shí),可以保證熔覆金屬抗拉強(qiáng)度>620MPa,因此選材和熱處理也是合理的。最后進(jìn)行對接焊接,該焊接方法通過在SA-336F91鋼端面分兩次堆焊特定的非奧氏體耐熱鋼過渡材料,經(jīng)過兩次熱處理,解決了SA-336F91鋼與20MnMoNb低合金鋼直接焊接后無法熱處理的難題,也解決了堆焊鎳基材料帶來的成本高、制造難度大的問題,因此該焊接方法具有一定的創(chuàng)新性。