屈朝霞许磊王海涛
(宝钢研究院焊接与表面研究所,上海201900)
摘要针对煤矿机械、港口机械等对低成本焊接结构用高强钢的需求,宝钢开 发了低成本TMCP.HJ强钢Q690CFD,具有优异的综合力学性能和抗冷裂纹性能。 但是该钢具有一定的淬硬倾向,焊后进行热处理对其接头的力学和使用性能至关 重要。在制造过程中,根据用户不同的服役条件,焊接结构要求不同的使用状态, 比如焊态、消氢处理态和消应力处理态。本文按照相关的国家标准,采用宝钢开 发的配套气体保护焊丝
BH700-IL分析了不同使用状态,包括焊态、300°C消氢 和580°C消应力处理下Q690CFD
接头的性能。结果表明,焊态、消氢态和消应力 态下,接头的力学性能均满足相关国家标准;相比起来,按接头性能优劣来分, 从好到差的顺序为:消氢态、焊态、消应力态。消氢态可以一定程度上增加接头 的冲击性能,但消应力处理使接头的冲击性能变差。
关键词 焊态,消氢处理,消应力处理,Q690CFD,接头性能 引言
随着机械工业生产迅猛发展,现代工程机械和煤矿机械等的焊接结构向着日 益大型化、轻量化的趋势发展。钢材的强度级别越来越高。不仅要有良好的综合 力学性能,而且要有良好的加工工艺性能,比如良好的焊接性⑴2】,应对这种需 求宝钢开发了 80kg级超低碳贝氏体钢Q690CFDo该钢碳当量低、强度高并且具 有良好的塑韧性。
在高强钢用板的制造加工过程中,根据用户不同的服役条件,焊接结构要求 不同的使用状态,比如焊态、消氢处理态和消应力处理态。消氢可促进扩散氢溢 出,防止冷裂纹;消应力处理可以消除焊接内应力,提高构件的尺寸稳定性,增 强抗应力腐蚀性能,改善接头组织及力学性能,提高结构件长期使用的质量稳定 性和工作安全性等⑶。但是消应力处理有可能引起接头强度下降、晶粒长大,韧 性下降等问题同。因此焊后不同的使用状态下接头性能是否满足要求,需要进行 探讨并给用户以指导。本文采用宝钢开发的富氨气保焊丝BH700-I1,研究了不 同使用状态下20mm厚的Q690CFD钢板的气保焊接头性能的变化,为其在工程技 术上的使用,捉供一定的理论基础支持。
1试验材料介绍
1.1母材介绍
Q690CFD钢供货状态为TMCP+回火。经传统的小铁研焊接试验和HAZ最 高硬度试
验,可以得到20mm厚的Q690CFD高强板可以不预热直接进行焊接。 Q690CFD钢板的微观组织为细小贝氏体,如图1所示,其力学性能和化学成分见 表1、表2。
图1母材金相
表1 Q690CFD的综合力学性能
Rp0.2/MPa Rm/MPa 770-940 850 820 A/% >14.0 20.0 21.0 -20°CAkv/J >40 200 168 冷弯 180°, d=3a 性能要求 实测 值
>690 800 760 横向 纵向 合格 合格 表2 Q690CFD的化学成分,wt%
c
Si W0.50 Mn W2.00 p W0.020 s W0.010 Al W0.050 B W0.002 Pcm W0.23 W0.10 1.2焊接材料介绍
BH700-II为宝钢开发的高强度工程机械用气体保护焊焊丝,试验用的焊丝
规格为①l・2mm,其熔敷金属的综力学性能如表3所示。
表3 BH700-][的熔敷金属力学性能
Rp0.2/M Pa Rm/MP a >700 795 A/% - 21 Z/% - 6&5 Akv/J -20°C - 212 0 - 203 -20 °C >47 170 -40 °C - 80 性能要求
>600 700 实测值 2研究方法
2.1焊接工艺
20mm厚Q690CFD采用富氮气体保护焊,保护气体为80%Ar+ 20%CO2, 不预热焊
接,具体焊接工艺如表4所示。焊后分别对接头进行了消氢处理和消应 力处理,其温度一时间曲线的示意图见图2所示。
表4实际的焊接工艺参数
电流/A 打底 填充盖面
电压/V 22 28 焊接速度/(mmmin1) 380 400 5809 热输 A/CkJ-cm1) 气体流M/L-min*1 7.7 11.8 20 220 280 300°C
400 *C
\\出炉
:\\冷
Wmin! 5()min
2
&)消氢处理曲线
图2热处理曲线
2. 2研究思路
b)消应力处理
通过分析不同使用状态下接头拉伸、弯曲、冲击、硬度和金相组织等,得出 不同使用状态对接头性能的影响规律,从而为工程应用提供指导。接头的性能要 求见表5o
表
5
接
Rm/MPa >770 头性
-20°CAkv/J >27 能
冷弯性能 180°, d=4a 要求
完好
3试验结果
3.1接头拉伸性能
分别对20mm厚的Q690CFD三种状态下的气体保护焊焊接接头进行了全板 厚拉伸试验,拉伸试验结果见表6。山试验结果可以发现,三种状态下接头强度 相差不多。
表6接头拉伸试验结果
状态 焊态 消氢 焊后 热处理 3. 2接头弯曲性能
分别对焊态、消氢态、消应力状态下的20mm厚的Q690CFD的气体保护 焊接头接头进行了 4a, 180。的面弯、背弯试验,接头弯曲试验结果见表7。山接
表7接头弯曲试验结果
不同使用状态 焊态 消氢 焊后热处理 试样 2个面弯 2个背弯 2个面弯 2个背弯 2个面弯 2个背弯 20x20x30 0mm 编号 1# 2# 1# 2# 1# 2# 试样尺寸/mm 抗拉強度Rm/MPa 820 825 830 840 810 83() 20x12.5x400 断裂位置 焊缝 焊缝 焊缝 焊缝 焊缝 焊缝 试样尺寸 结果评定 合格 合格 合格 合格 合格 合格 头的弯曲试验结果可见,焊态、消氢态、焊后消应力态下的的接头弯曲均合格。 3. 3接头冲击性能
分别对焊态、消氢态、消应力状态下的20mm厚的Q690CFD的气体保护焊 接头接头进行-20°C下,不同位置的CVN冲击试验,V型缺口冲击试样取自焊接 试板表面下2mm处。冲击结果见表8、图3。
从表8和图3可以看出,三种状态下接头的-20°C冲击性能均满足要求。相 比较来说,消氢态时接头各位置冲击性能最好,焊态次之,消应力处理态最差。
表8 Q690CFD气体保护焊接头・20°C不同位置的冲击试验结果
Akv / J 冲击位置 WM FL FL+1 焊态 单个值 平均值 136J11J46 17&75,42 85,149,168 131 98 134 消氢 单个值 174,192,185 60,183,72 200,204,135 消应力处理 平均值 184 105 180 单个值 59,69,63 39,33, 44,114,65 平均值 45 74 图4 Q690CFD气体保护焊接头的硬度曲线
不同使用状态
图3・20°C时,Q690CFD气体保护焊接头不同位置的冲击韧性
3. 4接头硬度
360- 340- 320- 300 J 280- 260- 240- 220- c 200- 2 180-
往 160-
140- 120- 100- 80-
-15
-10
距FL距离
对20mm厚的Q690CFD气体保护焊焊接接头在三种使用状态下,进行10kg 维氏硬度试验
测试,测试位置为焊接接头板厚的表面下2mm处,接头硬度HV10 的测试结果如图4所示。图中的原点位置为熔合线处。
曲图4可知,三种状态下Q690CFD气体保护焊焊接接头的HAZ均未出现 明显软化现象;焊缝区硬度区别不大,HAZ中粗晶区经消应力处理后硬度稍有 下降,而消氢态的粗晶区硬度身高,最高硬度在360HV10,出现了马氏体组织。
4分析与讨论
焊接接头用4%HNCh酒精溶液进行腐蚀,得到金相组织,三利啾态下,
Q690CFD气体保护焊接头的宏观金相与微观组织分别如表9所示。
表9接头金相组织
宏观 接头
焊态 消氢 消应力处理
粗晶 区
焊缝组织焊态时为晶粒度稍大的贝氏体,经消氢后焊缝组织的贝氏体变得更 为细小,增强了韧性,而经消应力处理后组织也为贝氏体,但晶粒度大于焊态和 消氢态时,对冲击性能有不利影响。对于粗晶区,消氢态与焊态相比,大部分晶 界内条状铁素体变少,析出的碳化物细小且弥散分布,同时出现了少量低碳马氏 体,起到了改善韧性的作用,提高了抗脆能力。而经消应力处理后,晶界内条状 组织变粗大或变为碳化物,碳化物在晶内聚集,分布不均匀,并且在焊后热处理 回复过程中使位错密度下降较多,碳化物与位错缠结机会更大,使可动位错密度 进一步降低,裂纹尖端塑性区中的应力集中作用减弱,这使冲击过程中裂纹过早 地从韧性扩展过渡到脆性扩展,并使裂纹易于扩展,消耗很少的能量就能扩展很 大的面积,造成热处理态试样冲击功低,同时断口脆性特征明显。
5结论
(1) 对于20mm厚Q690CFD高强钢,气体保护焊的焊态、消氢态与消应力状 态
下,其焊接头的各项力学性能均满足要求,但三种状态对接头性能的影响较大。 接头拉伸和弯曲性能相差不多,但消氢态可以一定程度上增加接头的冲击性能, 消应力处理使接头的冲击性能变差。
(2) 对于20mm厚Q690CFD,按接头性能优劣来分,从好到差的顺序为:消氢 态、
焊态、消应力态。在实际应用中,应在充分考虑满足工程应用设计要求的基 础上选择焊后使用状态。
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