王軍



【摘??要】由于施工中SA335-P91、SA335-P22兩種不同成分的異種鋼焊接,焊縫金屬組織容易發生馬氏體轉變,產生脆性組織,造成焊縫冷裂紋且由于碳遷移造成接頭強度低。通過對SA335-P91及SA335-P22材料的焊接性能分析,提出解決存在問題的施工工藝措施,確定可行的焊接及熱處理工藝。
【關鍵詞】異種鋼;P91;P22;馬氏體轉變
引言:在鍋爐機組中,主蒸汽出口總管因圖紙設計更改,其中管件的材料采用P91鋼。其余預制管道材質為P22鋼。這兩種鋼材化學成分差異大,焊接控制不好則容易產生焊縫冷裂紋和焊接接頭機械強度低。為了保證安裝的焊接工程質量,需制定合理的焊接及熱處理工藝指導施工。
1、材料的化學成分及性能
1.1、P91、P22剛的化學成分見下表表
1.2、P91、P22的機械性能見下表
1.3、材料簡介
1.3.1、P22鋼屬于珠光體耐熱鋼,馬氏體開始轉變溫度為430℃-450℃,焊接性能好,具有較高的熱強性、熱穩定性、抗腐蝕性及良好的塑形。
1.3.2、P91鋼為馬氏體高合金耐熱鋼材,其最高使用溫度650℃,高溫性能更好。
2、焊接性能
2.1、焊后冷裂紋傾向
高合金鋼中,Cr、Mo、V等合金元素增加鋼的淬透性,在焊后冷卻過程中,焊縫及其熱影響區過熱區易產生馬氏體轉變,生成的馬氏體脆性組織使焊縫及熱影響區的冷裂傾向大,焊縫易生冷裂紋。
2.2、碳遷移形成低強脆性接頭
由于是高合金與低合金相連接,焊縫兩側合金元素成分差異大,在焊縫熔合區兩側易產生增碳和脫碳現象,高合金側增碳產生粗大碳化物,低合金側脫碳形成較寬低強度焊縫帶,由此焊后焊接接頭強度低,且脆性大。
2.3、熱影響區軟化
在焊接過程中,母材被加熱到Ac1線附近的回火區內出現極不均勻的從馬氏體到奧氏體的分解產物、聚合碳化物和大量的鐵素體,接近鋼的退貨狀態,稱為軟化區。該區在長期高溫載荷作用下,持久強度和塑形大幅度下降,其軟化層厚度與在Ac1線附近停留的時間成正比。
要解決不同合金焊接產生的以上問題,焊接時就要采取焊前預熱措施,焊接過程中控制層間溫度,以降低和減小焊接應力和焊后殘余應力,避免在焊接過程中發生馬氏體轉變,防止產生淬硬組織,降低焊縫的冷裂紋傾向,防止冷裂紋產生。焊接完成后要及時進行焊后熱處理,消除焊接殘余應力,并使焊縫組織轉變成具有良好機械性能的珠光體組織,提高焊接接頭強度。
3、焊接工藝過程
3.1、焊接施工中我們選用的焊接材料為:打底采用鎢極氬弧焊,焊絲ER90S-B9,直徑Φ2.4,焊條電弧焊填充蓋面,焊條直徑為Φ2.5和Φ3.2。
3.2、為防止在焊接中熱影響區過熱組織脆化,焊接過程中采用較小的焊接線能量,嚴格控制焊接參數和焊接熱處理參數,層間溫度控制在250-350℃
焊接參數表:
3.3、焊接過程中,管道內部進行充氬保護,防止焊道因過燒氧化。
3.4、為減少焊接應力與變形,采用兩人對稱焊接。且控制兩人同時在一處收頭,以免局部溫度過高。焊接中應將每層焊道接頭錯開10-15毫米。每層焊完后自檢合格才能焊下一層。
3.5焊前預熱
3.5.1焊前預熱溫度150℃。寬度以坡口邊緣算起每側不少于壁厚的3倍,采用履帶式加熱。
3.5.2、施焊過程溫度控制
氬弧焊打底完成后,控制接頭層間溫度在250℃左右進行手工電弧焊填充蓋面,焊接時每層焊道厚度都小于焊條直徑,寬度不超過焊條直徑的4倍。
3.5.3、大徑厚壁水平固定焊蓋面層的焊道布置,每層焊道都在三道以上,中間有一“退火焊道”,有利于改善焊縫金屬的組織和性能。
4、焊后熱處理
4.1、當焊縫整體焊接完畢,對焊接接頭溫度應控制冷卻到100-120℃時保溫一小時,使奧氏體完全轉變為馬氏體后直接升溫到回火溫度進行焊后熱處理。
4.2、焊接接頭的焊后熱處理,采用高溫回火。
4.3、焊后熱處理的升、降溫度小于150℃/h,升溫至760±10℃,降溫到300℃以下不控制溫度,在保溫層內冷卻。
4.4、對于P91鋼與珠光體、貝氏體鋼的異種鋼焊接接頭,加熱溫度應按兩側鋼材及所用焊絲、焊條等綜合確定,不應超過合金成分含量低材料的下臨界點Ac1線
5質量檢驗和標準
5.1、焊工自檢和專檢都應重視焊接接頭外觀質量,除焊縫均整、尺寸符合規定外,應盡量消除咬邊缺陷,以減緩焊接接頭的應力。
5.2、外觀符合規定的焊接接頭,方可按規定比例進行無損檢驗。
5.3、進行焊后熱處理,做“UT”探傷檢驗。
5.4、熱處理后,做100%硬度測定,測定了兩側,每側選擇5點測定。硬度為P91側平均320HB
P22側平均245HB。
結論:采用以上工藝措施進行焊口的焊接及熱處理,通過控制焊接線能量,焊口采用內充氬保護,并選用多層多道方式進行焊接,預防了焊縫區域產生冷裂紋,并且焊縫的組織和機械性能良好。
(作者單位:大慶油田中油電能熱電二公司熱機檢修部)