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P92與316H異種鋼焊接接頭的研究

2020-07-08 08:34:04武云龍徐祥久昝斌
金屬加工(熱加工) 2020年7期
關鍵詞:不銹鋼力學性能焊縫

武云龍,徐祥久,2,昝斌

1.哈爾濱鍋爐廠有限責任公司 黑龍江哈爾濱 150046

2.高效清潔燃煤電站鍋爐國家重點實驗室 黑龍江哈爾濱 150046

1 序言

隨著超超臨界鍋爐的發展,鍋爐受熱面材料性能也趨向耐高溫、耐腐蝕的方向發展。國內超超臨界鍋爐正經歷從600℃向700℃研發的階段,對材料的要求也不斷提升。因此,研究不銹鋼材料的制造,對于提高鍋爐參數有一定的實際作用。

SA-312TP316H(以下簡稱316H)屬于奧氏體耐熱不銹鋼,熱導率小,線膨脹系數大,具有奧氏體不銹鋼的所有優良特性,是奧氏體不銹鋼的典型代表,被廣泛應用于石油化工、容器及管道等行業[1]。316H的焊接特點主要有:焊縫處易形成方向性很強的粗大柱狀晶組織,使雜質和一些敏感元素在晶間形成低熔點的液態膜成為可能;焊接時間過長時,會使鉻的碳化物從奧氏體中析出,在焊縫處形成晶間腐蝕;局部不均勻加熱時,易形成較大的溫度梯度等,易導致熱裂紋的產生[2]。

因此研究316H不銹鋼與其他異種鋼焊接接頭的性能,改善兩種材料在焊接過程中存在的差異,對不銹鋼集箱,尤其是630℃/650℃的研究具有重要意義和理論價值。

2 試驗材料及方法

試驗采用φ219mm,壁厚為24mm的SA-335P92(以下簡稱P92)和316H大口徑管進行異種鋼對接及接頭性能研究,其力學性能見表1。

P92和316H異種鋼焊接試驗采用鎳基焊接材料,M-GTAW封底、SMAW填充蓋面的焊接方法,焊后進行(655±15)℃×8h消應力退火處理。本試驗設計成兩種材料對接的試驗方法(見圖1),焊接方向為向上立焊,主要焊接參數見表2。

表1 兩種鋼的力學性能

圖1 坡口形式

表2 主要焊接參數

3 試驗結果

(1)常規力學性能 焊接接頭室溫拉伸試驗兩個試樣的抗拉強度分別為619MPa和638MPa,均高于316H管子標準要求的下限值415MPa,而且兩試樣均斷裂在P92母材位置,說明焊接接頭強度滿足使用要求。焊接接頭的4個橫向側彎試樣,在經歷180°彎曲后個別出現開口缺陷,滿足標準要求,說明焊接接頭全厚度方向具有良好的抗彎曲塑性變形。拉伸試樣、彎曲試樣外觀形貌如圖2所示。

圖2 力學性能試樣

(2)金相組織 通過金相顯微分析,P92側熱影響區(HAZ)中含有大量組織性能較好的回火馬氏體,并含有少量鐵素體,母材中全部為回火馬氏體結構。圖3為光學顯微鏡下焊接接頭的金相組織照片。如圖3所示,316H熱影響區的顯微組織靠近母材一側為粗大的奧氏體晶粒,靠焊縫一側為奧氏體+鐵素體組織。

圖3 焊接接頭金相組織

圖4 硬度取樣位置

按圖4所示測試位置進行硬度檢測,在兩側母材、兩側熱影響區和焊縫5個區域內各測試3點,硬度試驗結果見表3。

表3 焊接接頭硬度測試結果 (HV10)

(3)高溫拉伸試驗 表4為316H和P92異種鋼焊接接頭在不同溫度下的高溫拉伸試驗結果,其中Rp0.2滿足GB/T 5310—2017中高溫規定值的最小允許值。

表4 高溫拉伸試驗結果

4 結束語

在P92與316H異種鋼焊接結構中,選用鎳基焊接材料獲得的焊接接頭,接頭組織和各項力學性能指標均可以滿足要求。在焊接過程中,應嚴格控制工件預熱溫度及層間溫度,改善坡口角度,采用較小的熱輸入及多層多道焊的工藝原則,保證每道焊縫寬度,可以有效控制P92和316H異種鋼焊接接頭熱影響區產生粗大組織。從長遠看,在鍋爐不銹鋼集箱,甚至是630℃/650℃電站鍋爐的應用中,316H是否可以作為主要承壓部件使用,還需要大量的試驗數據分析。

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