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不锈钢与P91钢焊接适用技术---[求助]

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发表于 2007-1-19 21:14:17 | 只看该作者 回帖奖励 | 倒序浏览 | 阅读模式

我公司是电力管道加工企业,在我厂现在遇到一个难题,在焊接P91钢与不锈钢1Gr18Ni9Ti角焊缝焊接过程中,焊接形式见附件,在焊接时候原来采用A302焊条,焊前预热90℃,在焊接完后电厂运行一段时间以后发现在熔合线附近有贯穿性裂纹,后来改进工艺后,采用镍基焊条施焊过渡层,预热温度150-170℃,然后采用A307焊条施焊,焊后层间和表面做PT检验,发现均有碎裂纹,请问各位高手前辈这是什么原因?有没有合适的施焊工艺?

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附:P91钢的化学成分(% fficeffice" />

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发表于 2007-1-24 23:20:39 | 只看该作者

Re: 不锈钢与P91钢焊接适用技术---[求助]

楼主好!* u* e+ h Y* c- p: l J7 F7 C9 G: {9 [; S4 D! P+ j+ a转载一篇专业文章,可能对你有所启发:! ^% k" G, w% _% q; }4 ^, Y/ |# @: o7 M焊接裂纹产生原因* a5 g' d) d- i/ x0 b9 |6 F6 O5 r* N* M, o6 v6 I( J% g2 R  形成焊接裂纹的原因是多方面的,但可以归纳为力学因素和冶金因素两方面。- O }7 B: Z. H+ n0 j8 p. l$ w( `1 Y# q# k6 {7 j2 |2 s4 j3 x3.1 力学因素0 H$ |4 P& i, \~" h" V" g; f# i  导致裂纹产生的力学因素主要为拘束应力。压力钢管焊接时采用多层多道焊,焊接第一层焊缝时,由于焊缝截面远小于构件的截面,因此拘束应力和拘束变形将集中在截面比母材* N- H* u/ \* C. I0 a/ D4 b3 P, R9 Z7 [1 x  小很多并且变形相对容易的焊接区内,造成第一道焊缝的焊接区是最容易出现裂纹的区域。拘束度越大,焊接区域承受的拘束应力和应变越大,造成焊接裂纹的危险性也越大。焊缝在压缝完成后,特别工地环缝不可避免地会产生拘束度偏大,从而致使点焊区域承受的拘束应力和应变偏大。焊接时,由于焊接区域的温度升高,点焊区域拘束应力得以释放,易造成裂纹的产生。有时钢管丁字接头部位容易产生裂纹就是因应力过分集中造成。% m* H, q- N# N2 a- ^$ W9 C o) U9 R# w, l' M: ^/ c3.2 冶金因素& W. P/ d3 Q, m. w0 V; Z8 k: F' H0 L5 l) k; W3.2.1 冶炼杂质对高温脆性区的影响; m, W/ N& N5 J2 r; g7 Q C7 g3 _- \8 t% s) y3 q0 q* j% }& [/ z, l  钢中的杂质元素如C、S、P、B会明显地扩大高温脆性区的温度范围。60kgf/mm2钢种是一种含C、S、P量很低的Cr-Mo-V系合金钢。Mn含量较高,约为1.20%~1.60%,可以减小高温脆性区,因而60kgf/mm2钢是一种可以减小高温脆性区的钢种。) w5 g( D/ X3 ]" n S4 o3 u( \. u. e4 K3.2.2 钢的淬硬致脆倾向% o2 T/ P/ `+ U" w6 k8 G/ V4 X/ l$ t+ r6 K4 p  60kgf/mm2钢种碳当量Ceq=0.35%,裂纹敏感系数Pcm=0.185%,钢的淬硬致脆倾向不明显,是一种焊接性及抗裂性良好的钢种。, n! g8 w5 k9 @2 x* N, z7 V, f2 }6 s' }/ r/ q* T* Q7 S/ e1 D3.2.3 钢中氢的致脆' D, k. x6 \' l" y5 u5 I- B& k3 J+ D# c  氢是焊接冶金过程残留在钢中的气体杂质。由于钢中残留的氢使钢的塑性恶化而形成氢脆。& t% b6 u- V) f. f) v) g3 h. _* @5 v' ]" M3.2.4 焊接粗晶区晶界的弱化5 r$ P; z k* E7 {5 m! W: I" T+ A; Y2 V  由于合金结晶过程的选择作用和相临晶粒间的相位不同,使得晶界总是含有比晶粒内部多得多的杂质和缺陷:而且由于晶界很薄,因而晶界的变形能力总是远低于晶粒本身的变形能力。在正常受力下,晶粒本身承担厂主要的塑性变形,保证了合金的塑性和强度。但NK HITEN610U2钢种因含有Cr、Mo、V等成分,Cr、Mo、V元素属于强碳化物及强氮化物形成元素,它们将会使晶界弱化或相对弱化。经计算,经验公式Psr=Cr+Cu+2Mo+5Ti+7Nb+10V-2,Psr<0,因而该材料不易发生晶界断裂。( u p' }0 ^. N: P) @# ]( X6 L N6 ?4 焊接裂纹的防止措施6 f ]+ R6 m) A( y" \! a3 V5 ]6 H: X! W; Y- f  根据形成裂纹的因素,为了防止裂纹的产生,需从结构设计、材料选择以及施工工艺三方面进行控制。4 a1 x0 k; y4 y- y; e+ f9 ~6 }8 x1 i! X, b( @" I4.1 结构设计: E, }/ Y) l- d# y( }& v2 l" j! F( l1 ~( |* [  因压力钢管的设计是比较成熟的设计模式,它的设计有国家规范为依据,焊缝的布置是合理的。9 B) X0 P9 e" u& E5 t; u, b7 j' V! Y$ C5 Y- ~4.2 材料选择/ g' O8 p8 m" O! c9 Y+ N6 T7 o# {$ p& U$ e l% w4.2.1钢管母材的选择6 [) r- z( R1 Y9 ~* K$ y& e- r% H$ L8 a5 ^  钢管母材选用日本生产的610U2及610F调质高强钢板,这是一种含C、S量很低的Cr Mo V系合金钢,有着优良的综合力学性能,抗拉强度≥610MPa,低温韧性vE 40≥330J(2mmv形缺口冲击试验),脆性断面转变温度vTs=-36℃。而碳当量Ceq=0.35%,裂纹敏感性指数Pcm=0.185%,当焊接热输入量为17kJ/cm时,热影响区的最高硬度HVmax≤300,这是一种具有很好的焊接性和抗裂性的钢种。该钢的化学成分见表1,力学性能见表2。8 i) t# N$ u/ b' X! J, g& Y8 b7 R1 [8 s* D, f( {% K表1 610U2及610F钢化学成分(%)8 K& ?# M! x. L+ ~. L|* C7 F) j" a- w7 q$ q/ j2 c4.2.2 焊材的选择: U3 o$ [& x7 W3 Q2 F% R7 [! ^8 L/ E1 l6 n) f  因工期较紧,在施工初期进行工艺评定选择焊材时,仅进行了手工电弧焊的焊接工艺评定。评定合格后,选定了两种高强钢焊条:宜昌猴王焊条厂生产的MK.J607RH焊条及四川自贡大西洋焊条厂生产的CHE62CHJt焊条。这两种焊条熔敷金属化学成分及力学性能如表3、表4。* ?! r7 d0 P5 w! ]# w* o& m0 `& d. x9 m5 u- J8 O表3 焊条熔敷金属化学成分(%)* L* z9 [) z N6 ?( w8 k- `5 q+ ]7 j0 Y) `( R d& K" r( F3 d* r表4 焊条熔敷金属力学性能9 i# q, K: T! b7 b+ [$ M8 N5 z5 q( X9 _( k2 Q这两种焊条均为超低氢性焊条,扩散氢含量很低,MK.J607RH焊条扩散氢含量Hmax=1.28ml/100g,CHE62CFLH焊条扩散氢含量Hmax=2.29ml/100g,远低于国标规定的4ml/100g的标准。由这两种焊条进行的高强钢的焊接工艺经评定是合格的。焊缝的化学成分基本与母材相一致,焊缝的机械性能不低于母材,热影响区的维氏硬度不大于300,证明此焊材与母材是相匹配的。; f' |2 p) @1 L+ `5 I# K# {2 H/ b- C! ^1 i% D. Q0 U4.3 施工工艺4 M) f+ U8 }$ y4 U+ {/ p w3 T* q1 V' T3 A' h3 v  要防止焊接裂纹的产生,必须严格施工工艺,加强钢管制安过程的控制,使钢管从制作开始到安装验收完成都处于受控状态。! i9 L1 v1 K/ d; X' u; {& l( z4.3.1 加强钢管制安过程控制X4 O' u" ^" \( h7 E9 ?0 W: t+ J6 k5 ?5 Y  (1)严格按引水压力钢管制作规范制作管节,必须保证出厂管节的管口平面度及椭圆度符合规范要求,防止偏心管节的出厂。偏心管节的检查通过测量管节四轴线弦长差可得。C Q8 b9 n) }1 t% i4 ~! }4 Z }. M/ f2 m  (2)工地环缝压缝时,保持环缝组对间隙基本一致,避免局部区域压缝内应力偏大。" V# \/ f8 _6 r. A1 \- _R' K5 b" e5 P H- v+ B* l9 J) L& W  (3)控制环缝焊接顺序。环缝焊接时,必须采用8名或10名焊工对称分段退步焊,要求对称部位的焊工焊接参数基本一致。4 M3 n" b' R D/ w) M: r' r* a2 @) \' _. W. Z# { L4.3.2 加强钢管焊接过程控制. W, d# l) R' @2 }! o' s5 w$ n& t# l& C3 e  (1)严格高强钢焊条烘烤及领用制度,严格清除环缝坡口及两侧30mm范围内铁锈、油污等杂质。0 A' L% n6 n4 W& M* T( e1 u/ Y4 ~" [  (2)因工地湿度大、温度高,当焊接环境水蒸气分压高于25mmHg柱时,应选择高于规定预热温度20℃~30℃进行预热。" e k$ S8 x% k& Z( h8 v. |$ l8 @9 p7 E5 g3 d' a/ k  (3)高强钢的焊接,不论是δ=34mm,还是δ=60mm,尽量保证焊前预热50℃,必须保证层温不低于预热温度,且不超过230℃。尤其对于δ=60mm高强钢焊缝,必须保证预热温度为50℃~100℃。: y. ~0 P x" O# d+ L! {6 w/ `( P- Q" E; Q5 O  (4)δ=34mm、60mm强钢焊缝焊后必须进行焊后消氢处理,加热温度150℃~200℃,保温1h。其中δ=60mm高强钢焊缝必须进行消应处理,使消应后的焊缝内应力小于钢材屈服强度的一半。- Y. M* o* q% I# o: R* I- c+ |# v3 ], N4 S0 x8 q2 u) F2 j# J  以上几方面均能降低接头冷却速度防止其产生淬硬组织,从而避免产生延迟裂纹,保证焊缝内部质量。2 V( ?! P; L& q# ]* q1 S1 e# k" k+ _, a _* F% [: Q8 [5 结论7 i; N) X/ O, V3 Q- `7 C9 T! s% v& I# H0 ?) O  通过介绍焊接裂纹分类及分析焊接裂纹产生机理,根据三峡工程的实际情况,得出以下结论:要保证焊缝质量,避免高强钢焊缝产生焊接裂纹,必须严格施工工艺,加强钢管制安过程的控制,使钢管从制作开始到安装验收完全处于质量受控状态。8 u! D) J0 n P5 V6 d. Z- Z$ r2 t$ x! X7 U1 s- a9 }
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发表于 2007-2-26 23:19:52 | 只看该作者

Re: 不锈钢与P91钢焊接适用技术---[求助]

楼主可以参考ASME标准中的P91和TP347的焊接工艺评定来处理,我没有做过你说的这种焊接.
, q {- T8 k! M# h/ [/ D& f不过,可以肯定的是预热温度不够,而且焊后是否进行的适当的焊后处理呢!* R) K) _: }& O+ `# S
焊条我建议你选择ESAB的OK 76.96来焊接!
4#
发表于 2007-3-30 00:04:23 | 只看该作者

Re: 不锈钢与P91钢焊接适用技术---[求助]

需要进行焊后热处理
5#
发表于 2007-4-5 11:54:44 | 只看该作者

Re: 不锈钢与P91钢焊接适用技术---[求助]

不过 可不要将 不锈钢侧 处理呀
) J7 ?7 r; _" U" m* Q只将91侧和焊缝进行高温回火
6#
发表于 2007-4-5 11:56:50 | 只看该作者

Re: 不锈钢与P91钢焊接适用技术---[求助]

对了 那一侧 再空气中 不要 保温
7#
发表于 2007-4-14 00:19:16 | 只看该作者

Re: 不锈钢与P91钢焊接适用技术---[求助]

另外,P91 必须在管道内充氩,否则根部氧化,后果很严重呀
8#
发表于 2007-5-25 20:55:23 | 只看该作者

Re: 不锈钢与P91钢焊接适用技术---[求助]

看样子是温度测点的套管,现在怎么样了,大家说了不少,楼主应该冒个泡吧。
9#
发表于 2008-5-5 23:33:45 | 只看该作者
一直关注这个问题,可总是没有消息咯,瓶子在锅炉厂的朋友那里问到了一些工艺,如果没有解决,请与瓶子联系。
10#
发表于 2008-5-7 18:09:05 | 只看该作者
焊前预热温度低取16o—180℃
; K& c& c% O, r3 W- m4 h- ]道间温度控制在280-320℃之间
+ S1 }5 w! W, w' F4 J建议TIG打底焊,管内充氩保护
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