唐洪偉 楊玉明 王嘵曦 李良柱

沖擊輪是風扇磨煤煤機中一個重要部件,沖擊輪輪轂是由后盤和輪轂體焊接而成,后盤是鍛件9NiMn5,輪轂體是鑄鋼ZG20MnV。構件尺寸為φ3 550mm、毛坯質量8t。對接形式,全熔透焊縫,毛坯深度90mm。焊縫力學性能不能低于母材的力學性能。
由于焊接母材的差異,給焊接生產制造帶來很大的困難,而且沖擊輪在高速旋轉下工作,對焊縫的強度和韌性要求很高,因此對所要選用的焊接材料必須進行研究和試驗,檢測焊縫的力學性能。
為了保證產品質量和生產進度,用試板先進行試驗。試板母材為9NiMn5和ZG 20MnV對接焊縫。坡口形式如附圖所示。

坡口形式
(1)母材 母材的化學成分及力學性能如表1、表2所示,經過復檢,符合規定。
(2)焊接材料的選擇 根據母材的特點,為使焊縫力學性能達到母材性能,焊接材料選用熔敷金屬含氫量低、抗裂性好的焊材。根據多次反復焊接試驗,最終確定了需要的兩種焊接材料:一種用于打底過渡焊的低氫型AT—Ni317焊條,另一種是耐磨耐熱的YC—YA309LMo藥芯焊絲和CO2氣體保護焊填充組合。這樣既能滿足設計要求又能降低制造成本,其化學成分及力學性能如表3、表4所示。
(3)焊接方法的選擇 根據工件的特點,我們選擇了焊條電弧焊打底過渡,藥芯焊絲CO2氣體保護焊進行填充蓋面焊接。
(4)焊接參數的選擇 焊件為雙面焊,焊接位置為平焊,直流反接,多層多道焊,工件焊前預熱150~200℃,控制層間溫度150~250℃,焊后進行熱處理。焊接參數如表5所示。
焊后分別在常溫、20℃、200℃、300℃、350℃的工作狀態下,對焊縫力學性能進行檢測。試驗結果表明,用這兩種材料所焊焊縫的力學性能均好于母材,力學性能試驗結果如表6所示。

表1 試驗用鋼的化學成分

表2 設計要求母材的力學性能(常溫)

表3 焊接材料的化學成分

表4 焊接材料的力學性能

表5 焊接參數

表6 焊縫的力學性能 (常溫)
(1)焊前焊條必須在干燥箱中經300~350℃烘培并保溫1h,烘干取出后置焊條保溫筒中,隨用隨取,焊條取出后保溫筒蓋及時蓋好。
(2)組對和焊接都必須使用直流焊機,直流反接。
(3)工件焊接過程中要制定消除焊接應力的方法及熱處理次數,以及焊接過程中和焊后的保溫方法。
(4)超聲波探傷檢查。
(5)對高溫高熱情況下安全防范措施等都作了詳細的要求和規定。
通過沖擊輪的焊接,針對該件選用的焊接工藝方法、焊接材料、焊接設備及焊接參數的選擇是完全可行的。其工藝合理可靠,可將其作為一個典型工藝推廣到相關產品中去,不僅提高了生產效率,降低了生產成本,而且為我單位制作大型鑄鍛結構件積累了豐富的經驗,市場推廣前景很好。