摘 要:在对16Mn钢与27SiMn钢的焊接性进行分析探讨的基础上,采取焊前预热、选用较低强度焊条和焊后保温等措施,成功地进行了匀化床的异种材质端盖和床体的焊接。
主题词:钢结构 焊接 工艺 方法 效果
我厂为中国矿业大学制造的匀化床,其端盖采用16Mn钢、床体采用27SiMn钢(中碳合金钢)。由于27SiMn钢的焊接性差,保证床体的焊接质量就成为一个难点。通过对27SiMn钢进行分析,针对问题症结之所在,参考有关资料,根据现场实际情况制订了焊接工艺,并采取可靠的预热保温措施,圆满地解决了匀化床的焊接问题。
1 焊接性分析
匀化床床体用钢的化学成分见表1。
表1 27SiMn钢化学成分
元素 | C | Si | Mn | Cr | Ni | Cu | P | S |
含量(%) | 0.22~0.32 | 1.10~1.40 | 1.10~1.40 | ≤0.30 | ≤0.30 | ≤0.30 | ≤0.035 | ≤0.035 |
Ceq=C+Mn/6+Si/24+Ni/15+Cr/5+Mo/4+Cu/13+P/2(%)
通过计算可知,27SiMn钢的碳当量在0.58%~0.82%之间。碳当量如此之高,表明母材有相当大的淬硬性,如无特殊控制措施,则焊接裂纹很难避免;加之端盖(厚60mm)、床体(厚26mm)壁厚匀较厚,拘束度较大,易出现较大的拘束应力,这同样会造成焊接热影响区容易产生硬脆的高碳马氏体,发生脆化现象。
2 焊接工艺的确定
据以上分析,端盖与床体焊接的主要问题是设法避免焊接裂纹。为此,我们从降低热影响区的淬硬性,减少焊缝的扩散氢含量,以及降低焊接区的拘束应力等几个方面入手,制定了以下焊接工艺:
(1)针对27SiMn钢淬硬倾向很大的特点,我们采取小线能量施焊,同时采取预热、缓冷和后热措施。因为采用小线能量减少了高温停留时间,避免了奥氏体晶粒的过热,增加了奥氏体成分的不均匀性,从而降低了奥氏体的稳定性,并通过预热和缓冷来降低冷却速度,避免了马氏体的形成,以降低焊接热影响区的淬硬性。考虑现场的实际情况,将预热温度定为250~330℃。
(2)接头尺寸及焊接参数分别见图1和表2(使用直径4mm的E5015焊条、电源直流反接)。
图1 接头与坡口尺寸
表2 焊接参数
焊接顺序 | 电流(A) | 电压(V) |
根 焊 | 170~190 | 27~30 |
填充焊 | 170~190 | 27~30 |
盖面焊 | 150~170 | 25~30 |
(3)27SiMn钢的抗拉强度为980MPa,而16Mn钢的抗拉强度为470~590MPa。若按照等强度原则选择焊条,则会增加焊接接头的实际拘束应力,易导致焊接区出现裂纹,故选择了低匹配接头形式,选用了抗拉强度为490MPa的E5015焊条作为焊接材料。这样,既控制了焊缝的扩散氢含量,又有效地降低了焊接区的实际拘束应力,有效地控制了冷裂纹的出现。
3 施焊方法和效果
(1)焊条使用前应在烤箱内烘烤到350~400℃并保温1~2h,使用时放在保温筒内,随用随取。
(2)焊前应将端盖与床体接头坡口及边缘20mm以内的油、锈等杂物除净。
(3)用氧乙炔焰对工件进行预热范围为坡口两侧150~200mm。主要以预热床体为主,预热温度用数字式测温仪测量。
(4)达到预热温度要求时进行定位焊,定位焊采用钟点式定位焊顺序。
(5)定位焊后立即清除熔渣,测量工件的温度符合要求后立即施焊。焊后立即加温至350℃,然后用石棉毡裹住焊缝,后热保温1h以上。
为了验证焊接工艺,对3个床体焊件的焊缝进行了磁粉探伤,未发现裂纹。采用以上工艺生产的产品使用了4年以上,效果良好。