5
участке наблюдается ее разупрочнение из-за рекристаллизации. Ширина участка 1,5...2 мм.
Участок старения имеет температурный интервал 500...100 0С. При пониженном содержании углерода в стали (менее 0,1 %) и ее медленном охлаждении наблюдается понижение ударной вязкости стали вследствие выделения по границам зерен феррита мелкодисперсных химических соединений.
Размеры участков с неудовлетворительными механическими свойствами можно уменьшить, увеличив скорости охлаждения стали в ЗТВ. Это достигается при сварке концентрированными источниками нагрева, на повышенных скоростях, с использованием теплоотводящих подкладок и накладок, с охлаждением защитного газа. Но использование повышенной скорости охлаждения металла в ЗТВ сварного соединения при сварке низколегированных сталей может привести к образованию закалочных структур и связанных с ними закалочных трещин.
3. Диаграмма распада аустенита при непрерывном охлаждении
Рис. 2. Диаграмма распада аустенита при непрерывном охлаждении: Ау –аустенит; М – мартенсит
6
На рис. 2 кривые 1 и 2 представляют собой соответственно начало и конец распада аустенита на механические смеси феррита и цементита: перлит, сорбит, троостит, бейнит. Эти структуры не вызывают образования закалочных трещин.
Температуры МН, МК – соответственно начало и конец превращения аустенита в мартенсит. Tm – температура минимальной устойчивости аустенита.
Кривые V1, VКР, V2 – различные скорости охлаждения детали. Причиной образования закалочных трещин в металле шва и в ЗТВ
является превращение аустенита в мартенсит, который имеет повышенный удельный объем (VМ=0,127 см3/г) по сравнению с аустенитом (VАу=0,122 см3/г), низкую прочность, пластичность и повышенную скорость охлаждения в интервале МН...МК.
Условие закалки стали: скорость охлаждения детали (VОХЛ.ДЕТ) должна быть больше критической скорости закалки стали (VКР) или равна ей. Поэтому, чтобы не произошла закалка шва и ЗТВ сварного соединения и не образовались в них закалочные трещины, необходимо, чтобы скорость охлаждения детали была меньше критической скорости закалки стали и пересекала кривые 1 и 2 диаграммы распада аустенита при непрерывном охлаждении (V1).
Согласно инструкции по технологии механизированной и ручной сварки при заводском изготовлении стальных конструкций мостов [2], режимы сварки должны назначаться с учетом класса прочности и марки стали, толщины металла, типа соединения и параметров разделки кромок. При этом должны соблюдаться следующие условия: скорость охлаждения металла шва и ЗТВ в субкритическом интервале температур рекомендуется выдерживать в следующих пределах:
для низколегированной стали класса С 46/33 = 8...15 0С/с; для низколегированной стали класса С 52/40 = 15...25 0С/с;
для углеродистых сталей класса С 38/23 скорость охлаждения не регламентируется.
При многопроходной сварке низколегированных сталей скорость ох-
лаждения может быть увеличена на 25 % от рекомендуемой, но не более чем до 40 0С/с.
При однопроходной двухсторонней сварке стыковых соединений без скоса кромок из низколегированной стали толщиной 8...16 мм скорость охлаждения стали может быть уменьшена до 4,5 0С/с при условии, что сварной шов со второй стороны накладывается после полного охлаждения металла, нагретого при сварке первой стороны.
Расчет скорости охлаждения металла шва и ЗТВ рекомендуется проводить по методике, изложенной в работе [4].
7
4.Расчет скорости охлаждения металла зоны термического влияния
всубкритическом интервале температур
4.1.По диаграмме изотермического распада аустенита для свариваемой стали устанавливается средняя температура интервала наименьшей ус-
тойчивости аустенита Tm. Допускается принимать: для стали 16Д Tm=500 0С, для сталей 15ХСНД, 10ХСНД Tm=520 0С.
4.2.По табл. 4 выбирается режим сварки, и по параметрам режима рассчитывается эффективная тепловая мощность сварочной дуги:
q=0,24 JСВ UД ,
где JСВ – сварочный ток, А; UД – напряжение на дуге, В; – эффективный КПД процесса нагрева металла сварочной дугой (определяется из табл. 2).
Т а б л и ц а 2 . Значения КПД процесса нагрева
Для ручной сварки |
Для автоматической сварки под слоем |
||
металлическим электродом |
флюса АН348А или ОСЦ45 |
||
При наплавке |
Угловое соединение |
При наплавке |
Угловое или стыковое |
на плоскость |
или первый слой |
на плоскость |
соединение |
|
стыкового соединения |
|
с разделкой кромок |
0,7...0,75 |
0,75...0,8 |
0,8...0,85 |
0,85...0,9 |
4.3. Определение значения погонной энергии qП: qП=q/VСВ,
где VСВ – скорость сварки, м/ч (из табл. 4).
4.4. Определение среднего значения безразмерного критерия
|
|
2 q |
|
1 |
|
VСВ |
, |
|
C 2 Tm T0 |
где С – удельная теплоемкость, кал/г 0С; – плотность металла, г/см3 (для углеродистых сталей С =1,15...1,3 кал/0С см3, для низколегированных сталей С =1,25 кал/0С см3); – толщина свариваемого металла, см; T0 – начальная температура свариваемого металла, 0С.
Т а б л и ц а 3 . Коэффициенты приведения
Приводимая |
Конструктивная форма соединения |
||
величина |
Первый слой |
Наплавка однопро- |
Первый слой тавро- |
|
V-образного соеди- |
ходная, сварка стыко- |
вого или нахлесточ- |
|
нения, высота слоя |
вого соединения без |
ного соединения |
|
h=0,4 |
разделки кромок |
|
q/VСВ |
3/2 |
1 |
2/3 |
|
3/2 |
1 |
1 |
8
При этом вместо q/VСВ и подставляются приведенные их значения, полученные умножением q/VСВ и на коэффициенты, указанные в табл. 3. Данные коэффициенты учитывают конструктивную форму соединения.
4.5. По графику на рис. 3 определяется значение критерия V/ в зависимости от критерия 1/ .
При однопроходной сварке встык значение V/ определяется по кривой «тонкая пластина». Во всех других случаях сварки при наложении первого слоя шва или наплавке V/ определяется по следующей методике:
при (1/ ) 2,5 – по кривой «тонкая пластина»; при 0,4 (1/ ) 2,5 – по кривой «пластина конечной толщины»;
при (1/ )<0,4 – значение (V/ )=1, что соответствует «полубесконечному телу».
Полубесконечное тело с одной стороны ограничено плоскостью, которая влияет на распределение тепла, а остальные граничные поверхности достаточно удалены от источника тепла и наличие их не сказывается на распределении тепла по изделию (при наплавке валика на поверхность массивного тела).
Пластина – плоский слой небольшой толщины, в котором температура по толщине может считаться выравненной (при сварке со сквозным проплавлением).
Знак «минус» у критерия V/ означает охлаждение металла.
Рис. 3. Зависимость безразмерных критериев: 1 – полубесконечное тело; 2 –пластина конечной толщины; 3 – тонкая пластина
Т а б л и ц а 4 . Режимы автоматической сварки под флюсом
Форма поперечно- |
Толщина |
Число |
|
|
Параметры режима |
|
|
Марка |
|
|||
го |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
металла, мм |
проходов |
JСВ, А |
UД, В |
VСВ, м/ч |
VП.М, м/ч |
стали |
|
|||||
сечения шва |
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
2 |
650... |
700 |
32... |
34 |
29 |
...32 |
49... |
55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12 |
2 |
700... |
750 |
32... |
34 |
29... |
32 |
55... |
61 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10ХСНД |
|
|
|
1 |
750... |
800 |
32... |
34 |
26... |
29 |
66,5... |
61 |
|
|
|
14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15ХСНД |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
1 |
750... |
800 |
34... |
36 |
26... |
29 |
61... |
66,5 |
16Д |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16 |
1 |
800... |
850 |
34... |
36 |
22... |
26 |
68... |
66,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
750 |
800 |
36 |
38 |
22 |
26 |
61 |
66,5 |
|
9 |
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
32 |
1 |
700... |
750 |
34... |
36 |
18... |
20,5 |
55... |
61 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10ХСНД |
|
|
|
1 |
750 |
800 |
34 |
36 |
22 |
26 |
61 |
66,5 |
|
||
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15ХСНД |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
40 |
1 |
700... |
750 |
36... |
38 |
18... |
20,5 |
55... |
61 |
16Д |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
750 |
800 |
36 |
38 |
22 |
26 |
61 |
66,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
к=6 |
2 |
650... |
700 |
26... |
28 |
40... |
47 |
49... |
55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10ХСНДА |
|
|
8 |
2 |
650... |
700 |
28... |
30 |
29... |
32 |
49... |
55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15ХСНДА |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
10 |
2 |
700... |
750 |
30... |
32 |
23... |
27 |
55... |
61 |
16Д |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12 |
2 |
700... |
750 |
32... |
34 |
18... |
22 |
55... |
61 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|