q235低碳钢的焊接性能

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1、Q235 的焊接性 由于低碳钢含碳量低,锰、硅含量也少,所以,通常情况下不会因焊接而产生严重硬化 组织或淬火组织。低碳钢焊后的接头塑性和冲击韧度良好,焊接时,一般不需预热、控制层 间温度和后热,焊后也不必采用热处理改善组织,整个焊接过程不必采取特殊的工艺措施, 焊接性优良。 但在少数情况下,焊接时也会出现困难: 1)采用旧冶炼方法生产的转炉钢含氮量高, 杂质含量多, 从而冷脆性大, 时效敏感性增加, 焊接接头质量降低,焊接性变差。 2)沸腾钢脱氧不完全,含氧量较高,P 等杂质分布不均,局部地区含量会超标,时效敏感 性及冷脆敏感性大,热裂纹倾向也增大。 3)采用质量不符合要求的焊条,使焊缝金属中

2、的碳、硫含量过高,会导致产生裂纹。如某 厂采用酸性焊条焊接 Q235-A 钢时,因焊条药皮中锰铁的含碳量过高, 会引起焊缝产生热裂 纹。 4)某些焊接方法会降低低碳钢焊接接头的质量。如电渣焊,由于线能量大,会使焊接热影 响区的粗晶区晶粒长得十分粗大, 引起冲击韧度的严重下降, 焊后必需进行细化晶粒的正火 处理,以提高冲击韧度。 总之,低碳钢是属于焊接性最好、最容易焊接的钢种,所有焊接方法都能适用于低碳钢的 焊接 低合金结构钢的焊接性分析 16Mn 和 15MnV 均属于低合金结构钢中的热轧钢,这类钢价格便宜,而且具有满意的综合 力学性能和加工工艺性能, 首先来分析一下这类钢的焊接性, 焊接性通

3、常变现为两方面的问 题:一是焊接引起的各种缺陷,对这类钢来说主要是各类裂纹问题;二是焊接时材料性能的 变化,对这类钢来说主要是脆化问题。 一 裂纹问题 (1) 热裂纹:热轧钢一般含碳量较低,而含锰量较高,因此它们 Mn/S 比较大,具有良好 的抗热裂性能。正常情况下焊缝中不会出现热裂纹,但当材料成分不合格或有严重偏析,使 碳、硫含量偏高,Mn/S 比偏低,易出现热裂纹。锰在钢种可与硫形成硫化锰,减少了硫的 有害影响,增强了钢的抗热裂性能。 (2) 冷裂纹:钢材冷裂纹主要取决于钢材的淬硬倾向,而刚才的淬硬倾向又主要取决于 它的化学成分。热轧钢由于含有少量合金元素,其碳当量比低碳钢碳当量略高些,所

4、以这种 钢淬硬倾向比低碳钢要大些,而且随钢材强度级别的提高,合金元素的增加,它的淬硬倾向 逐渐增大,应根据接头形式和钢材厚度来调整线能量、预热和后热温度,以控制热影响区的 冷却速度,同时降低焊缝金属的含氢量等措施,防止冷裂纹的产生。 (3) 再热裂纹:从钢材的化学成分考虑,由于热轧钢中不含强碳化物形成元素,因此对 再热裂纹不敏感, 而且还可以通过提高预热温度和焊后立即后热等措施来防止再热裂纹的产 生。 二 脆化问题 (1) 过热区脆化:热轧钢焊接时近缝区中被加热到 100以上粗晶区,易产生晶粒长大现 象,是焊接接头中塑性最差的部位,往往会承受不住应力的作用而破坏。防止过热区脆化的 措施是提高冷

5、却速度, 尤其是提高奥氏体最小稳定性范围内的冷却速度, 缩短在这一温度区 间停留时间,减少或防止奥氏体组织的出现,以提高钢的冲击韧度,而且为防止过热区粗晶 脆化,也不宜采用过大线能量。 (2) 热应变脆化:热应变脆化是由于焊接过程中热应力产生塑性变形使位错增殖,同时 诱发氮碳原子快速扩散聚集在位错区,出现热应变脆化。16Mn 和 15MnV 这两类钢具有一 定得热应变脆化倾向,焊接时消除热应变脆化的有效措施是焊后退火处理。 低合金结构钢的焊接工艺 1.焊前准备: (1)焊接坡口形式的设计应避免采用焊不透或局部焊透的坡口,还要尽量减少焊缝的横截 面积,以降低接头的残余应力,同时也可减少焊接材料的

6、消耗量。 (2)坡口加工采用热切割时应注意防止母材边缘会形成一定深度的淬硬层,这种低塑性的 淬硬层往往成为冷加工的开裂源。 (3)焊前必须消除焊接区钢板表面的水分,坡口表面的氧化皮、锈斑、油脂以及其他污物。 (4)焊接材料在使用前应按生产厂推荐的规范进行烘干。 (5)装配定位焊缝必须采用与正式焊缝同一类型的焊条。 2.焊接线能量的选择:线能量的参数是指焊接电流、电弧电压和焊接速度。低合金结构钢焊 接时,线能量参数除要保证接头的熔透性和焊缝成型外,还要考虑其对接头性能的影响。焊 接含碳量低的热轧钢以及含碳量偏下限的 16Mn 钢时, 对焊接线能量没有严格的限制, 但从 提高过热区塑性和韧性考虑还

7、是采用偏小线能量更为有利;当焊接含碳量偏高的 16Mn 钢 时,为降低淬硬倾向,防止冷裂纹产生,焊接时线能量应偏大些。 3.预热、后热及热处理 (1)预热:焊接低合金结构钢时,焊前预热时防止接头冷裂,改善接头组织性能,减小焊 接应力的重要工艺措施。焊前预热的有利作用还在于:改变了焊接过程的热循环,降低焊 接接头各区高温转变和低温转变温度区间的冷却速度, 避免或减少了淬硬组织的形成; 减 少焊接区的温度梯度,降低了焊接接头的内应力,并使之较均匀地分布;扩大了焊接区的 温度场,使焊接接头在较宽的区域内处于塑性状态,减弱了焊接应力的不利影响;延长了 焊接区在 100以上温度的停留时间,有利于氢从焊缝

8、金属中逸出。预热温度的确定,随钢 材碳当量、板厚、结构的拘束度的增加而增加,环境温度的升高而降低。 (2)后热及热处理:后热是指焊接结束后将焊件或整条焊缝立即加热到 150250温度范 围内,并保持一段时间,这种工艺简称后热。其作用在于首先是降低了接头低温转变区的冷 却速度,其效果比预热更显著,其次是延长了接头在 100以上温度区间的停留时间,使焊 缝金属中的氢有充分时间向外扩散。 在寒风金属氢扩散阶段, 从根本上消除了导致冷裂纹形 成的力学因素。后热的温度和时间,取决于被焊钢的冷裂敏感性,焊接材料的含氢量和接头 的拘束度。后热温度愈高,保温时间愈长,去氢效果愈明显。 去氢处理是将焊件在焊后立

9、即加热到 300400温度并保温一段时间,可加速焊接接头氢 的扩散逸出。氢的排除程度取决于加热温度和时间,温度高保温时间可短一些,温度低去氢 时间就要加长。生产中消氢处理的温度为 300400,消氢时间为 12 小时。 消除应力处理是将焊件均匀地以一定的速度加热到 AC1 点以下足够高的温度,保温一段时 间后随炉均匀地冷却到 300400,最后将工件移到炉外空冷。低合金结构钢焊后消除应 力处理的目的有以下几点:消除焊缝金属中的氢,提高焊接接头的抗裂性和韧性;降低 焊接接头中的参与应力; 改善焊缝及热影响区组织, 使淬硬组织经受回火处理而提高接头 各区的韧性; 稳定了低合金耐热钢焊缝及热影响区的碳化物, 提高了接头的高温持久强度; 降低了焊缝及热影响区的硬度,易于切削加工。

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