楊寶峰,李 佳
(太原重工煤化工設備分公司,山西 太原 030024)
SA387Gr11CL2為美國SAME材料,在小于500℃以下具有良好的高溫強度、抗氧化性、抗硫化物腐蝕性,廣泛應用于煤化工、石油化工行業中氣化爐、變換爐、反應器等裝置,而這類裝置多數要求內壁全部或部分堆焊不銹鋼。帶極埋弧堆焊是目前用于壓力容器內壁堆焊的主要堆焊方法,在國內外得到廣泛的應用,具有高效、方便、堆焊質量優良、稀釋率低等優點。本文就SA387 Gr11 CL2鋼進行耐蝕帶極埋弧堆焊工藝評定試驗,制訂堆焊焊接工藝,并應用于產品的耐蝕堆焊。
該產品要求設備內壁與合成氣接觸的表面進行不銹鋼堆焊,過渡層堆焊309 L(B),厚度3 mm;面層堆焊347 L,厚度3 mm。耐蝕層堆焊前按照NB/T47014-2011《承壓設備焊接工藝評定》進行耐蝕堆焊焊接工藝評定,且耐蝕堆焊層與基層熔合界面的結合剪切強度應不小于210 MPa,整個堆焊表面應平整,厚度均勻。每層堆焊后進行100%PT檢測,Ⅰ級合格,堆焊過渡層后進行中間消應力熱處理,最終產品制作完成后進行一次整體消應力熱處理。
SAME材料標準對SA387 Gr11 CL2鋼的化學成分要求及復驗結果見表1,鋼板以正火+回火狀態供貨[1]。

表1 SA387Gr11CL2鋼的化學成分%
根據國際焊接學會(IIW)提出,鋼材的碳當量公式為:

由表1中SA387Gr11 CL2鋼的化學成分復驗結果得出 CE=0.64% >0.45%,由此可以看出SA387 Gr11CL2鋼焊接性較差,SA387 Gr11 CL2鋼在焊接過程中容易產生淬硬組織,在焊接應力和氫的作用下,焊接接頭極易產生氫致裂紋,所以焊接過程中要避免產生淬硬組織、減少焊接應力的產生和降低氫含量[2]。
同時,SA387Gr11 CL2鋼還有再熱裂紋傾向及回火脆化現象。通常PSR指數可以粗略地表征鋼的再熱裂紋敏感性。

由表1中SA387Gr11 CL2鋼的化學成分復驗結果得出PSR=0.56>0,有可能產生再熱裂紋。Cr-Mo鋼及其接頭在370~565℃溫度區間長期運行或加熱過程中,P、As、Sn、Sb等雜質元素在奧氏體晶界偏析而引起晶界脆化,發生回火脆化[3]。
嚴格控制母材、焊材中的雜質元素含量;按要求進行焊劑烘干,去除其水分;堆焊前打磨清理待堆焊表面的油污、氧化皮、銹等雜質;焊前進行預熱,防止形成淬硬組織,降低焊接過程產生的殘余應力;焊后立即消氫處理,同時加快焊縫及熱影響區中氫的逸出;合理選擇熱處理規范,盡量縮短在敏感溫度區間的保溫時間。
(1)焊接電流的影響。焊接電流和焊接速度的配合很重要,與焊接電流太大時,稀釋率會增大,堆焊的穩定性及焊道成型會變差。
(2)電壓的影響。堆焊過程中的電壓變化將影響焊道成型、尺寸和堆焊過程的穩定性。電壓太小,引弧困難,堆焊過程不穩定,電壓太大時焊道易產生咬邊。
(3)焊接速度的影響。堆焊速度的變化對焊道成型和稀釋率有較大影響,速度較快,堆焊厚度減小,容易咬邊,稀釋率增大。
(4)焊帶干伸長度的影響。焊帶干伸長度如較長,則焊帶易發紅,引弧困難。
(5)磁場的影響。在焊接磁場的影響下,熔池產生磁偏吹引起焊道不平整和焊道搭接處咬邊。
堆焊母材試板采用規格為25×200×300試板,焊接材料選用哈焊所,過渡層:H309 L(0.5×60 mm)+SJ303,面層 H347 L(0.5 ×60mm)+SJ305,焊帶的化學成分見表2,堆焊示意圖見圖1。

表2 焊帶H309L、H347L的化學成分 %

圖1 堆焊示意圖
堆焊前打磨待堆焊表面,去除油污、氧化皮、銹等雜質,100%MT檢測,Ⅰ級合格。焊前采用火焰加熱進行預熱,最低預熱130℃。采用直流反接法,進行過渡層堆焊,焊道之間搭接6~10 mm,焊接電流840~860 A,電壓28~30V,焊接速度17~18 cm/min,焊帶干伸長度30~40mm,焊后立即消氫處理,250~300℃ ×1 h。對于0.5×60mm的焊帶采用840~860A電流進行焊接,磁力的作用不是很明顯。對過渡層進行100%PT檢測,Ⅰ級合格。中間消應力熱處理,加熱溫度為680±10℃,保溫120min。進行面層堆焊,同樣焊道之間搭接6~10 mm,焊接電流840~860 A,電壓28~30 V,焊接速度17~18 cm/min,焊帶干伸長度30~40 mm。對面層進行100%PT檢測,Ⅰ級合格。最終消應力熱處理,加熱溫度為680±10℃,保溫540min。按照NB/T47014-2011《承壓設備焊接工藝評定》進行化學成分分析、冷彎性能檢測:從堆焊層上鉆取不銹鋼堆焊層鋼屑進行化學成分分析,化學成分滿足要求,化學成分結果見表3;切取四件橫向側彎進行彎曲試驗,彎曲試樣合格,表面沒有裂紋及任何開口缺陷,冷彎殘樣見圖 2[4]。

表3 堆焊工藝評定化學成分%

圖2 冷彎殘樣
按照GB/T6396-2008《復合鋼板力學及工藝性能試驗方法》制取耐蝕堆焊層與基層熔合界面的結合剪切強度試樣,分垂直于焊道和平行于焊道兩件試樣,并做剪切試驗,剪切強度分別為386 Mpa、482Mpa,滿足技術要求,剪切試樣見圖3。該SA387 Grl1 C12鋼耐蝕帶極埋弧堆焊焊接工藝評定合格。

圖3 剪切試樣
在采購SA387 Grl1C12鋼和焊材時,應嚴格控制其 S、P、As、Sn、Sb 等雜質元素含量。SA387Gr11CL2鋼焊接性較差,焊接過程中容易產生淬硬組織及冷裂紋。
采用帶極埋弧堆焊過程中,選擇配套的焊接材料,合理地選擇焊接電流、電壓、焊接速度、焊帶干伸長度及焊道的搭接量,嚴格執行焊接工藝規范,堆焊出的不銹鋼焊道成型美觀,堆焊層化學成分、力學性滿足標準及技術要求。
[1]ASME鍋爐及壓力容器委員會材料分委員會.ASME鍋爐及壓力容器規范-2007,第Ⅱ卷A篇鐵基材料[S].北京:中國石化出版社,2008.
[2]周振豐.焊接冶金學(金屬焊接性)[M].北京:機械工業出版社,1996.
[3]中國機械工程學會焊接學會.焊接手冊(第二卷)[M].北京:機械工業出版社,2001:310~312.
[4]全國鍋爐壓力容器標準化技術委員會.承壓設備焊接工藝評定-2011[S].北京:新華出版社,2011.