![]() Главная страница Случайная страница КАТЕГОРИИ: АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника |
Сварка низколегированных конструкционных сталей. Характеристика сталей, особенности сварки.К низколегированным сталям относят стали, легированные одним или несколькими элементами при суммарном их содержании не более 5%, при этом содержание одного элемента не превышает 2%. Низколегированные стали, используемые для изготовления сварных конструкций, отличаются низким содержанием углерода (до 0, 22%), и в качестве легирующих элементов содержат марганец, кремний, хром, ванадий и др. Необходимость обеспечения хорошей свариваемости ограничивает применение легирующих элементов, способствующих повышению прочностных свойств сталей, но одновременно заметно снижающих их стойкость к образованию трещин при сварке и вязкость. Стали относят к перлитному классу; их поставляют в горячекатаном, нормализованном и термоулучшенном (после закалки и отпуска) состояниях. Стали имеют достаточно высокую прочность, в связи с чем их называют сталями повышенной прочности. Эти стали широко применяют в машиностроении, строительстве, судостроении, мостостроении, в производстве гидротехнических сооружений, резервуаров, трубопроводов, специальных объектов. В целом низколегированные конструкционные стали можно считать вполне пригодными для дуговых способов сварки. Эти стали не относятся к группе металлов, обладающих повышенной склонностью к образованию холодных и горячих трещин, и ручная дуговая сварка сталей в нормальных условиях на общепринятых режимах затруднений не вызывает. Вместе с тем необходимо отмстить, что при повышенном содержании легирующих элементов и особенно углерода в стали проявляется чувствительность металла к образованию малопластичных закалочных структур. Это подтверждают и значения эквивалентного углерода, которые приближаются и даже превосходят критическую величину — 0, 45%. С увеличением степени легирования при повышении интенсивности охлаждения металла, что имеет место при сварке толстолистовой стали и при пониженных температурах окружающею воздуха, на участках перекристаллизации зоны термического влияния наблюдается количественный рост закалочных структур — мартенсита и бейнита. Образование закаленных участков в сочетании с высоким содержанием диффузионного водорода в металле шва и наличием остаточных сварочных напряжений способствует образованию холодных трещин. Предотвратить появление закалочных структур в этом случае можно путем регулирования термического цикла сварки и получения цикла со сниженной до требуемого уровня скоростью охлаждения металла. Это может быть достигнуто посредством принудительного нагрева стали в месте сварки, а также путем повышения эффективной погонной энергии за счет увеличения силы сварочного тока и/или уменьшения скорости сварки. Оба способа и их сочетание применяют на практике. Следует иметь ввиду, что излишнее повышение температуры подогрева металла и, особенно погонной энергии способно привести к некоторому снижению прочностных и пластических характеристик стали к зоне термического влияния. Естественно, что сварку конструкций из низколегированных сталей следует проводить, за очень редким исключением, электродами с основным покрытием, гарантирующими после надлежащей термообработки получение металла шва с содержанием диффузионного водорода не более 5 - 10 мл/100 г, а также с принятием мер, направленных на исключение попадания в зону сварки влаги, являющейся источником водорода. Особого внимания требует сварка низколегированных сталей класса прочности 440 с карбонитридным упрочнением, например 16Г2ЛФ. Высокие значения эквивалентного углерода (Сэкв = 0, 50-0, 55%) и параметра трещинообразования (Рс> 0, 37) иллюстрируют повышенную склонность стали к образованию холодных трещин. Кроме того, стали чувствительны к ламелярному растрескиванию при сварке тавровых и угловых соединений.
|