МАТЕРИАЛЫ И ИХ ПОВЕДЕНИЕ ПРИ СВАРКЕ
Горячие трещины
Подобные трещины являются одним из видов высокотемпературных межкристаллитных разрушений. Главной причиной их образования в соответствии с современными представлениями [4, 7] является снижение технологической прочности металла в процессе кристаллизации, определяющееся величиной температурного интервала хрупкости (ТИХ) металла шва, его пластичностью 5 в этом интервале и нарастающим темпом деформации шва и прилегающих к нему участков околошовной зоны. Взаимосвязь этих параметров и схема возникновения горячих трещин представлены на рис. 8.1.
Из схемы становится понятным, что вероятность зарождения горячих трещин зависит от:
1) величины (ширины) интервала кристаллизации сплава (шва) Тлик — Тсол и связанной с ним вели-
Рис. 8.1. Изменение деформационной способности сплавов в области высоких температур: Ткг, Твг — нижняя и верхняя границы температурного интервала хрупкости; Тсол, ТЛ11К — температуры солидуса и ликвидуса; £с>ы — суммарный темп деформации; 5min ~ минимальная пластичность; п запас пластичности, 11 = 6mjn — £сум; ав — предел прочности; ц — коэффициент вязкости металт. |
чины температурного интервала хрупкости ТИХ (зависит от состава свариваемого сплава, степени легирования, состава шва и примесей в нем, долей участия основного и наплавленного металла в шве и т. п.);
2) величины минимальной пластичности 5П1Ш (зависит от состава шва, размеров кристаллитов, направления их роста в ванне, формы шва и режимов сварки);
3) темпа нарастания упругопластических деформаций в процессе охлаждения сварного соединения от высоких температур єсум (зависит от скорости охлаждения металла, т. е. режимов сварки, жесткости сварной конструкции, последовательности выполнения сварных швов и т. п.).
Исходя из указанных причин появления трещин, рассмотрим влияние химического состава, технологических и конструктивных факторов на образование горячих трещин при сварке.
Химический состав шва оказывает первостепенное влияние на стойкость шва против образования горячих трещин, так как он определяет ширину ТИХ и величину минимальной пластичности 8min. Известно, что легирующие элементы, входящие в состав металла шва, условно можно разделить на три группы:
1) уменьшающие стойкость металла против кристаллизационных трещин (S, Р, РЬ) и попадающие в шов из основного и электродного металлов и флюсов,
2) уменьшающие или увеличивающие стойкость против образования кристаллизационных трещин в зависимости от их концентрации и взаимного сочетания (С, Mn, Si и др.). Окислы элементов, попадающие в шов из-за недостаточной защиты сварочной ванны, увеличивают вероятность тре- щинообразования;
3) не влияющие на образование кристаллизационных трещин (Si в малых количествах).
Как правило, чем более легированный шов или он более загрязнен примесями, тем шире ТИХ и выше склонность металла шва к горячим трещинам, т. е. горячие трещины являются более характерными для легированных сталей.
Форма сварочной ванны, определяющаяся параметра ми режима сварки, изменяет направление роста столбчатых кристаллитов, характер их срастания в срединной части шва и степень локального скопления эвтектики и неметаллических включений, что прямо отражается на снижении трещиностоикости металла шва.
Форма шва характеризуется коэффициентом формы
“te/li При vj;,,,-0,8... 1,2 (узкий пли корневой шол)крн сталлиты срастаются под углом близким к 180° (рис. 8.2, а), что ведет к образованию трещин в срединной части шва. При |/ш = 1,3...4,0 кристаллиты встречаются под острым углом и легкоплавкие составляющие распределяются более равномерно по сечению шва, что снижает трещино - образование (рис. 8.2, б). При уш > 4,0 (широкий наплавочный шов) кристаллиты растут «параллельно» друг другу и это существенно усиливает склонность к горячим трещинам (рис. 8.2, в).
Снижение темпа єсум нарастающих деформаций, а следовательно, и уровня растягивающих напряжений в процессе кристаллизации сварочной ванны существенно повышает стойкость шва против кристаллизационных ірещин (є Зсум < £ 1сум, см рис. 8.1).
Гиг 8.2. Гмлличиыс схемы кристаллизации шва, влияющие на появление горячих трещин: е — ширина mini; g — высота шва; її — (Лунина проплавлення |
Оно достигается за счет технологических мер, реализуемых при сварке (оптимизация состава шва, рациональный порядок наложения швов, выбор рациональных способов и режимов сварки) и рационального конструирования сварных узлов (рассредоточенность расположения швов, типы сварных соединений и т. п.). Предварительный подогрев, в частности, является одним из эффективных, хотя и дорогих средств устранения горячих трещин. Уровень подогрева во многом определяется содержанием углерода и легирующих в свариваемых деталях и находится в интервале 150...500 °С.
Размер первичных: кристаллитов влияет на количество плоскостей скольжения и поворот кристаллитов в процессе высокотемпературной деформации. Чем больше кристаллов в объеме шва (мельче зерно), тем выше пластичность металла и меньше возможность образования трещин. Кроме этого мелкозернистость шва снижает степень химической неоднородности, т. е. уменьшает концентрацию вредных примесей по границам кристаллитов, что благоприятно сказывается на повышении трещиностойкости.
Способы и критерии оценки свариваемости сталей и влияния технологии сварки на образование горячих трещин могут быть прямыми и косвенными.
При прямых способах металл шва и зону сплавления подвергают высокотемпературному машинному деформированию с приложением внешних сил в процессе сварки. Испытания проводят согласно ГОСТ 26398-84, подвергая образцы стандартных размеров растяжению или изгибу с имитацией сварочного цикла или без него. Процедура испытания предусматривает их деформирование с регулируемой скоростью перемещения захватов машины (скоростью деформации) вплоть до появления горячих трещин. Сварку проводят на определенных ре-
■ |
жимах для заданного типа соединения и толщины металла. Как правило, выбранную эффективную тепловую мощность режима сохраняют неизменной, а изменяют скорость сварки. Типовые формы образцов и схемы действия сил при испытаниях указаны на рис. 8.3. По результатам испытаний определяют критическую скорость Вкр (темп деформации), которую и принимают за сравнительный количественный показатель сопротивляемости образованию горячих трещин (VKp, мм/с) при заданном режиме сварки. При изменении химического состава стали или шва изменяется величина Вкр: чем сложнее состав, тем меньше значение Вкр.
Тавровые образцы |
Рис. 8.3. Схемы действия сил при машинных испытаниях па сопротивляемость горячим трещинам тавровых и стыковых образцов Стыковые образцы |
Более простыми прямыми способами оценки склонности к горячим трещинам являются технологические пробы. При этом оценивается воздействие на металл шва деформации от усадки и формоизменения свариваемых образцов заданных размеров. Некоторые схемы технологических проб приведены на рис. 8.4 и 8.5.
a |
• 380 В •---- |
б
Рис. 8.4. Технологические пробы МГТУ (а) и ИМЕТ (б) на склонность основного металла к горячим трещинам:
1 — испытуемый образец; 2 — медный поддон;
3 — источник нагрева
Уев
Vcb |
Ш)
CQ |
ип |
А-А |
А-А Г~1?~ЇГ |
ТТГГГППШ |
а/с
Рис. 8.5, Технологические пробы на склонность швов к горячим трещинам: в) проба МГТУ; г) проба ЛТП МГТУ); д) проба «жесткий тавр»; е) проба ИМЕТ; ж) проба «лихайская»; з) проба «вварыш»
Качественными критериями оценки свариваемости является наличие горячих трешин или их отсутствие, а количественно они определяются, например, числом трещин на единицу длины шва, суммарной длиной тре щины, отношением площади трещин к площади шва, шириной проб, наличием на них искусственно созданных надрезов
При косвенных способах (расчетно-статистических, расчетно-экспериментальных) склонность (или стойкость) металла шва к горячим трещинам оценивается по его химсоставу следующими показателями:
1. Углеродный эквивалент материала или шва
TOC o "1-5" h z „ Р 5/-0,4 Мп-0,8 Ni 0-0,8 _ч
= С, + 2S + —+--- — +--------- + —+-------- . (8.2)
ж ф 3 7 8 8 10
При значении Сэкп< 0,35...0,4 и фактическом содержании yj лерода Сф< 0,16 горячих трещин в металле шва, как правило, не имеется.
2. Показатель трещинообразования
(8.3) |
HCS = |
25 100,
ЪМп + О + Mo + V
При HCS = 4 металл шва не склонен к горячим трещинам для сталей с ов< 700 МПа и при HCS < 2 для сталей с ав > 700 МПа.
Известны и другие расчетно статистические способы оценки склонности швов к горячим трещинам [4, 7]. Заметим, что наибольшей склонностью к горячим трещинам обладают высоколегированные и разнородные стали, о чем будет сказано в гл. 13, 14, 15.