Сварные конструкции. Расчет и проектирование
ПОВЫШЕНИЕ СОПРОТИВЛЯЕМОСТИ ОБРАЗОВАНИЮ ГОРЯЧИХ И ХОЛОДНЫХ ТРЕЩИН
Различные металлы по-разному сопротивляются образованию горячих и холодных трещин, и чаще всего основное внимание приходится уделять какому-нибудь одному виду. Многие металлы вообще не требуют специальных мер борьбы с трещинами при соблюдении обычных мер подготовки основного металла и сварочных материалов перед сваркой, соблюдении рациональных режимов и т. п. Решающее значение для борьбы с горячими трещинами в швах имеет выбор присадочного металла. Основной металл также может быть улучшен без существенного изменения своего состава путем улучшения технологии его производства. Основная цель — повысить пластичность металла в температурном интервале хрупкости и уменьшить этот интервал.
Существуют приемы, с помощью которых воздействуют на уменьшение деформаций металла, протекающих в высокотемпературной области. Так, для стыковых соединений листов принимают меры по уменьшению поперечных деформаций удлинения, создавая закрепление на начальном и конечном участках шва. Необходимо иметь в виду, что при пересечении швом участков, в которых есть растягивающие напряжения, могут возникнуть повышенные деформации удлинения, например при пересечении шва с неснятыми сварочными напряжениями или при переварке прихватки, в которой возникли большие растягивающие усилия в процессе сварки. Для устранения этих недостатков применяют предварительное перерезание этого участка (если позволяет конструкция), его подогрев непосредственно перед сваркой или изменение конструктивных решений. Следует избегать также концентраторов в зоне кристаллизующегося металла, например стыковых швов с непроваром, замковых соединений, сварки на остающейся подкладке.
Для борьбы с горячими и холодными трещинами кроме рационального выбора основного металла и присадочных материалов существенное значение имеет регулирование термического цикла в процессе сварки. Для предотвращения образования холодных трещин важна также послеевароч - ная обработка сварных соединений, в частности термическая. Чем выше содержание углерода, тем ниже сопротивляемость образованию холодных трещин. В низколегированных сталях с углеродом ниже 0,1. . .0,12% при уме
ренном содержании водорода холодные трещины практически не встречаются. Легирование стали ванадием, молибденом, титаном повышает сопротивляемость. Предварительная термическая обработка — отжиг для укрупнения карбидов, изотермическая 'закалка с высоким отпуском и термомеханическая обработка — также повышает сопротивляемость сталей образованию хатодных трещин. В отношении химического состава металла шва сохраняются те же рекомендации, что и для основного металла. Если швы могут быть выполнены нз менее склонных к трещинам, чем основной металл, материалов, этим следует пользоваться.
Сварку некоторых высокопрочных сталей проводят аустенитными электродами, которые уменьшают перегрев зоны термического влияния и снижают в ней концентрацию диффузионного водорода. Прокалка электродов и флюсов, осушение защитных газов, предупреждение попадания влаги в зону сварки способствуют уменьшению количества водорода в шве и повышают сопротивляемость холодным трещинам.
Увеличение погонной энергии сварки уменьшает скорость охлаждения и в ряде случаев, например для низколегированных сталей, благоприятно доя повышения сопротивляемости холодным трещинам. Ограничением в данном случае является чрезмерное увеличение зерна от перегрева, особенно доя некоторых среднелегированных сталей. То же относится и к предварительному подогреву. Более рационально проводить сопутствующий подогрев или вести многоваликовую сварку таким образом, чтобы не вызывать образование мартенсита.
Эффективным средством борьбы с холодными трещинами является отпуск сразу после сварки до начала их образования. Отпуск в данном случае изменяет структурное состояние металла и вызывает релаксацию напряжений I рода.