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電廠鍋爐異種鋼焊管的焊接性能

來自:m.pasangbola828.com 時間:2017.01.13 主營:無錫Q345B工角槽鋼,無錫鋼板零割鋸切,易切削鋼批發(fā),拉光圓現(xiàn)貨

             電廠鍋爐異種鋼焊管的焊接性能

電廠鍋爐管的爆破往往會導致其周邊的管道損壞,迫使整個機組關閉,造成巨大的經濟損失。小型機組設備由于投資少,可以根據(jù)實際情況全部使用高性能鋼(如TP304H鋼)。但是對于大型機組設備,全部使用高性能鋼則會使成本大幅提高,而且機組不同部件對材料的性能要求也不同,因此為了節(jié)省材料,提高經濟效益,可以根據(jù)機組的使用要求采用不同的材料。這時就產生了異種鋼管道的焊接問題。由于異種鋼含碳量的巨大差異以及合金元素的不同,導致在焊縫處力學性能和金相組織也不同,往往成為爆管的多發(fā)地區(qū)。焊接方法的采用以及焊接材料的選擇直接影響管道的焊接效果和使用性能。

  1試驗方法

  1.1試驗材料

  選用的材料為TP304H不銹鋼與12cr1M0V低合金鋼。TP304H是一種常用的高溫過熱器及高溫再熱器材料,相當于我國的0Cr19Ni9,碳含量為0.073t0.080%,屬奧氏體鋼。12Cr1MoV鋼是我國和蘇聯(lián)等國家用于管壁溫度小于580℃的超高壓以上鍋爐的過熱器和蒸氣管的主要鋼種,碳含量為0.08--0.15%,屬于珠光體鋼種。

  1.2刪H和12CrlMoV的焊接

  焊接的兩種基體為TP304H鋼管(外直徑50.8mm,厚度4.6mm)和12CrlMoV鋼管(外直徑50.8mm,厚度5ram),焊絲牌號為HOCr19Ni9(直徑2.4mm)。HOCr19Ni9也是一種不銹鋼,其化學成分與TP304H十分相似。焊接的方法采用氬氣保護手工電弧焊對焊,焊接過程一共分三道,正面的氬氣流量為7---10L/min,背面保護氣體流量為3~5L/min。

  1.3實驗溫度選擇

  火力發(fā)電廠鍋爐高溫過熱器和高溫再熱器的正常使用溫度約為540℃。在使用過程中,往往會由于某種原因造成爐管的局部過熱,有時爐管的溫度可以達到800℃以上,因此本實驗采用650℃、750℃、850℃三個溫度進行試驗。試樣分別放人設定好溫度的馬弗爐中長時間保溫,并間隔一定時間取出部分試樣進行分析。

  1.4金相分析

  金相樣品從爐中取出空冷,然后打上鋼號以便記錄。金相組織的觀察主要在OLYMPUS金相顯微鏡下完成。

  2試驗結果與討論

  2.1選擇金相組織侵蝕劑

  因為本次試驗的金相試樣實際上為三種金屬的組合(12Cr1M0V、H0Cr19Ni9、TP304H),所以單純以一種侵蝕劑同時顯示三種金屬的組織是不會很理想的,需采用分類侵蝕顯示的方法,由于TP304H和HOCrl9Ni9較為相近,可以選擇同一種侵蝕劑。常用顯示TP304H奧氏體不銹鋼的侵蝕劑為FeCl—HC1水溶液,可以較好地顯示碳化物析出相。但是如果碳化物消失,或在供貨狀態(tài)下還未析出碳化物,使用FeC1s—HC1水溶解就得不到預期的結果。此時可以采用Cr03—HC1水溶液或王水溶液,王水溶液侵蝕時間短,不易掌握,故一般采用Cr03—HC1水溶液。12Cr1MoV的侵蝕劑一般采用硝酸酒精溶液,侵蝕10S左右更可以看到珠光體組織。

  2.2TP304H鋼的碳化物析出變化規(guī)律

  TP304H鋼經過高溫固溶熱處理,形成奧氏體單相組織,在一定溫度下保溫時,碳化物又會沿奧氏體晶界析出長大。在650℃溫度條件下,碳化物呈麻點狀在晶界及其附近區(qū)域析出。在750℃溫度條件下,碳化物析出明顯加快,在晶界和孿晶上可以清晰地看到碳化物顆粒。而在850℃溫度條件下,短時間內便有碳化物顆粒析出,且碳化物鏈已斷開,奧氏體晶內亦有麻點狀碳化物析出。通過金相分析可以看到,隨著試驗溫度的升高,碳化物析出的一般過程為:析出小顆粒一小顆粒長大并連成鏈一碳化物鏈長大一碳化物鏈斷開形成大顆粒。

  碳化物的析出使材料出現(xiàn)高溫脆化現(xiàn)象,對材料的使用性能是有害的。在不同的溫度條件下,碳化物析出形態(tài)和析出程度有很大變化。溫度越高,保溫時間越長,碳化物析出越快,顆粒越大,高溫脆化現(xiàn)象越嚴重。

  2.3焊縫的組織變化

  試驗所用焊絲的牌號為HOCr19Ni9,是一種與TP304H相似的18—8型奧氏體不銹鋼焊絲。焊縫的原始組織為奧氏體+鐵素體,鐵素體呈樹枝狀分布。18—8奧氏體鋼平衡態(tài)為奧氏體+鐵素體+碳化物復相組織,實際的單相奧氏體是通過熱處理的配合獲得的。焊縫未經過高溫固溶處理,所以得到鑄態(tài)組織,與平衡態(tài)組織相似。由于焊接時溫度較高,即相當于在高溫下加熱,所以會形成鐵素體,在650℃~85O℃下還會有盯相析出。盯相與碳化物混合在一起,需經過染色才能區(qū)別于碳化物。盯相的析出導致鋼的脆性增加,耐蝕性和抗氧化能力下降。

  焊縫經過一段時間保溫后,在奧氏體與鐵素體交界處開始有碳化物析出。隨著在不同溫度下保溫時間的延長,碳化物漸漸聚集長大,最后碳化物呈顆粒狀分布于晶界上。不同溫度下碳化物形態(tài)有所不同,高溫下碳化物析出較快,顆粒長大現(xiàn)象明顯。650℃溫度下晶界呈樹枝狀,隨保溫時間延長樹枝晶漸漸變短,碳化物在晶界上析出長大,最后形成碳化物顆粒;在750℃下,上述變化更明顯,樹枝晶變短、變寬,碳化物顆粒清晰可見;在850℃下碳化物析出嚴重,碳化物呈球狀,并聚集長大。

  2.412CrlMoV鋼的碳化物析出變化規(guī)律

  12CrlMoV鋼典型的組織是鐵素體+珠光體,珠光體中碳化物的主體是層片狀,鐵素體在鋼管運行過程中變化不大。12CrlMoV鋼主蒸汽管運行溫度在540℃左右,運行后珠光體的變化非常明顯,其形態(tài)變化特征鮮明,即層片狀的碳化物(主要是滲碳體)逐漸分解、聚集和球化,同時碳化物顆粒趨于增大,試驗結果與12CrlMoV的碳化物標準準評級方法(五級法)是一致的。

  3結論

  通過對焊接試樣的金相分析,初步探討了兩種基體材料(1O4H、12Cr1M0V)及焊縫(H0Cr19Ni9)中碳化物的析出和變化規(guī)律,以及不同溫度下碳化物的形貌特征,并對TP304H碳化物的析出球化過程進行了分級評定,得出如下結論:

  (1)觀察1O4H奧氏體不銹鋼和H0Cr19Ni9焊絲的金相組織時,采用FeC1s—HC1水溶液;觀察12CrlMoV鋼的金相組織時采用0.3硝酸酒精溶液。

  (2)不同溫度下保溫時,TP304H鋼的金相組織有很大的差異:650℃時碳化物顆粒稍微長大,有麻點在晶界周圍聚集;750℃時晶界上碳化物呈鏈狀;850℃時晶界上碳化物呈斷開的鏈狀,并聚集長大成球狀。

  (3)焊縫的原始組織為奧氏體+鐵素體,加熱保溫時碳化物在奧氏體和鐵素體的交界處析出,>650℃還含有盯相析出。

  (4)管道金屬中碳化物在晶界析出,使材料產生高溫脆化,對材料的使用性能產生不良影響,因此應嚴格控制使用溫度。電廠鍋爐異種鋼焊管的焊接性能

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