К сварным соединениям из среднелегированных сталей предъявляют требования по прочности в условиях эксплуата ции и такие специальные требования, как коррозионная стой кость, стойкость против импульсных (мгновенных) нагрузок и т. п. Выполнить их довольно трудно, так как с повышением содержания легирующих элементов свариваемость ухудшается.
Серьезной проблемой свариваемости среднелегированных сталей является пониженная сопротивляемость швов образова нию горячих трещин. Поэтому при сварке среднелегированных сталей следует тщательно выбирать композицию шва, осуще ствляя вместе с тем его рафинирование и модификацию. Одно временно необходимо прибегать к технологическим мерам, при менять режимы, обеспечивающие высокий коэффициент формы шва, снижать мгновенную скорость охлаждения.
При изготовлении конструкций из среднелегированных ста лей сварка под флюсом применяется достаточно широко. При
этом применяются |
как низкокремнистые (АН-15, |
АН-15М, |
АН-17М), так и бескремнистые (АН-30, ОФ-6 , АВ-4 |
и др.) |
|
флюсы. |
|
|
Бескремнистые флюсы применяются тогда, когда к металлу |
||
шва предъявляются |
высокие требования по ударной вязкости |
|
и технологичности |
(отделимость шлаковой корки). В сочета |
|
нии с указанными флюсами применяется сварочная проволока марок Св-20Х4ГМА, Св-08Х20Н9Г7Т, Св-10Х5М, Св-10ХГСН2МТ.
4.2.8. Сварка высоколегированных сталей
Высоколегированной называется сталь, в которой содержание одного из ле гирующих элементов составляет > 5% , а сумма легирующих > 1 0 %. По структуре их подразделяют на мартенситные, ферритные и аустенитные.
Стали мартенситного класса — это коррозионные нержавеющие и жаро стойкие стали (2X13, 1Х17Н2, 4Х10С2М и др.). К сталям ферритного класса относятся высокохромистые стали, содержащие >17% Сг и до 0,15% С (Х25Т, Х28 и др.). Стали аустенитного класса в основном хромоникелевые (Х19Н9Т, Х18Н11Б, Х18Н12М2Т, Х25Н20С2, Х23Н18 и др.). Эти стали ши роко применяются в атомной промышленности, в авиации, химическом маши ностроении, криогенной технике, в нефтяной промышленности и др.
Сварка под флюсом является ведущим технологическим про цессом в производстве химической и нефтехимической аппара туры из коррозионностойких сталей. Находит применение сварка и при производстве конструкций из жаропрочных ста лей и сплавов.
Столь широкое применение сварки под флюсом обусловлено постоянством условий процесса и, как следствие, постоянством химического состава и свойств металла шва. Это очень важно для высоколегированных сталей и сплавов, так как даже не
значительное изменение химического состава металла шва мо жет привести к образованию в нем кристаллизационных тре-
toe
щиН или существенно ухудшить коррозионные или жаропроч
ные свойства.
Сварка под флюсом дает возможность получать гладкие швЫ с плавным переходом к основному металлу, что способ ствует повышению коррозионной стойкости по сравнению со швами, выполненными штучными электродами.
Сварку под флюсом высоколегированных сталей и сплавов выполняют швами относительно небольшого сечения. Это пред определило применение тонких проволок; наиболее широко при меняются проволоки 0 2 —3 мм.
Для сварки под флюсом высоколегированных сталей исполь зуют почти все сварочные проволоки по ГОСТ 224—70, а также довольно большое количество сварочных проволок, выпускае мых по ТУ (Св-12Х11НМФ, Св-12Х13, Св-10Х17Т, Св-04Х19Н9, ЭП467, ЭП235, ЭП497 и др.).
Жаропрочные стали свариваются в основном под Лторид-
ными |
неокислительными флюсами |
АНФ-5, АНФ-8 , АНФ-24 |
и др., |
а также окислительными |
бескремнистыми флюсами |
АНФ-17, АНФ-2 2 . Д ля сварки коррозионностойких сталей наи большее применение получили низкокремнистые флюсы АН-26, АНФ-14.
Современные фторидные флюсы в сочетании с высоколеги рованными проволоками позволяют сваривать ответственные конструкции из высоколегированных сталей.
Г л а в а 5 ЭЛЕКТРОННО-ЛУЧЕВАЯ СВАРКА (ЭЛС)
5.1. Сущность процесса
Электронно-лучевая сварка (ЭЛС) осуществляется в вакууме за счет расплав ления кромок основного металла сфокусированным потоком электронов, имею щим высокую удельную мощность <72. Технологический диапазон для целей нагрева, плавления, испарения составляет —104—5-10® Вт/см2. Сварка метал лов малых толщин (до 3 мм) ведется с удельной мощностью 104 Вт/см2, когда испарение с поверхности сварочной ванны незначительно. Однопроход ная сварка металлов больших толщин (до 200—300 мм) требует <72= Ю5-*- -40е Вт/см2. В этом случае проникновение электронного луча на большую глубину сопровождается испарением металла и формированием канала про плавления, на стенках которого рассеивается практически вся мощность элек тронного луча. Канал проплавления, поверхность которого сильно перегрета относительно температуры плавления металла Тпл и может достигать темпе ратуры кипения Гкип, движется через толщу металла, образуя по всей глу бине канала область расплава металла, который перемещается в хвостовую часть ванны н гам кристаллизуется.
Переход от сварки металлов малых толщин к однопроходной сварке ме таллов больших толщин осуществляется по достижении критической удельной мощности <72*, величина которой для большинства металлов <72*—lO6-*- -НО6 Вт/см2. Верхнее значение удельной мощности электронного луча для технологических целей ограничено уровнем <72^ 1 09 Вт/см2 (выше процесс обра ботки материала становится неуправляемым из-за взрывного характера раз
лета образующейся плазмы). Высокая концентрация энергии в луче позволяет получать при больших скоростях ЭЛС узкие и глубокие сварные швы с ми нимальной зоной термического влияния и высокими механическими свойствами металла шва и околошовной зоны.
5.2. Параметры н показатели ЭЛС
Параметрами электронного луча, измеряемыми в процессе сварки, являются: ток луча /, ускоряющее напряжение U, ток фокусирующей системы/ф, рабочее расстояние (расстояние от центра фокусирующей системы до поверхности сва риваемого изделия) /, угол сходимости луча а, скорость перемещения луча v.
При заданных значениях параметров: мощности (Вт) q=IU, /, / ф, а можно определить диаметр электронного луча d и соответственно удельную мощность <7г, Вт/см2:
qz = IUI{nd*l4). |
(5.1) |
При использовании импульсно-периодического режима сварки средняя
мощность луча, Вт, равна: |
|
Чср = 1нUfoy |
(5.2) |
где /и — ток луча в импульсе, A; U — ускоряющее напряжение, В; f — частота следования импульсов, Гц; т — длительность импульса, с. Скорость сварки в импульсном режиме, см/с:
0 „ = &(1-#ОЛ |
(5.3) |
где К — коэффициент перекрытия точек |
(обычно К =0,5-:-0,9); b — диаметр |
сварной точки, см. Количественными показателями ЭЛС являются: погонная энергия Qi = qlvc* (Дж/см) — затраты энергии на единицу длины сварного шва; Q2=qlvCBH (Дж/см2) — затраты энергии на формирование единицы пло
щади стыка; |
q/H (Вт/см)— затраты мощности на единицу глубины сварного |
||
Ьгва; К=Н/В |
(здесь В — ширина |
шва, К — коэффициент формы |
шва; Н — |
глубина шва). |
параметров электронного луча |
для сварки |
|
Типичные |
интервалы значений |
||
следующие: <7=1 + 120 кВт при t/= 25+120 кВ, а=1ч-5°, /=20+200 мм, OCB=* = 0,1+3 см/с, d= 0,1-г-З мм, /=1 + 100 Гц, г=5+100 мс, К>10.
5.3. Камеры и вакуум для ЭЛС
ЭЛС осуществляют чаще всего вертикальным либо горизонтальным лучом (рис. 5.1) в вакуумных камерах, размеры которых зависят от габаритов сва риваемых изделий. Объем камер современных установок составляет от 0,1 (и менее) до сотен кубических метров (1—41.
Камера с находящейся на ней (или в ней) электронной пушкой, форми рующей электронный луч, может откачиваться как до высокого (~10_3 Па), так и до низкого ( - 1 —10 Па) вакуума, но с' отдельной откачкой объема электронной пушки до 10_3 Па.
Даже в низком вакууме —1 Па содержание кислорода в 17 раз, а азота в 10 раз меньше, чем в особо чистом аргоне, поэтому при ЭЛС защита рас плавленного металла очень эффективна.
Установки с выпуском электронного луча в атмосферу на расстояние 15—20 мм при U—175ч-200 кВ обеспечивают мощность до 40 кВт и коэф фициент формы шва /С«3 из-за малой удельной мощности вследствие силь ного рассеяния луча.
рис. 5.1. Схема установки электронно-лучевой сварки:
/ —пушка; 2 — электронный луч; 3 — изделие (труба); 4 — откачка; 5 — камера
5.4. Нагрев металла при ЭЛ С
Глубина пробега электронов в твердом теле и газе
Максимальную глубину пробега электронов 6 в твердом теле для целей ЭЛС чаще всего определяют по формуле Шонланда
6 = 2,3510"12£/а/р. |
(5.4) |
где V — ускоряющее напряжение, В; р — плотность, г/см3; 6 — глубина проникновения, см. Для алюминия р=2,7 г/см3. При
U = 50 кВ получают |
|
6 = 2,35- 1012Х |
Xfi, Н |
|
|||||||
X (5 - Ю4)2/2,7 « 22 мкм. |
теоретиче |
|
|||||||||
Экспериментально |
и |
|
|
||||||||
ски |
установлено, |
что |
максимум |
|
|
||||||
энерговыделения |
по |
|
глубине |
про |
|
|
|||||
бега |
находится |
под |
|
поверхностью. |
|
|
|||||
На рис. 5.2 представлена экспе |
|
|
|||||||||
риментальная |
зависимость измене |
|
|
||||||||
ния глубины |
проникновения |
элек |
|
|
|||||||
тронов в железо от ускоряющего |
|
|
|||||||||
напряжения. Для ряда металлов от |
|
|
|||||||||
ношение 6 /б р е |
имеет |
следующие |
|
|
|||||||
значения: Ni — 0,85, Сг— 1,1, Си — |
|
|
|||||||||
0,88, |
А1 — 2,8, W — 0,48, |
Та — 0,54, |
|
|
|||||||
РЬ — 0,81. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Если электронны й |
луч проходит |
|
|
||||||||
через |
пар |
(г а з ), |
то |
поглощ ение его |
|
|
|||||
мощности |
соответствует |
закону |
|
|
|||||||
а'2 = а2ехр ( — а р Н), |
|
(5.5) |
Рис. 5.2. Изменение глубины про- |
||||||||
где 0 9 — н ач ал ьн ая |
уд ельн ая |
МОЩ- |
|||||||||
никновения электронов |
в железо |
||||||||||
M |
|
|
« / * > |
|
/ |
|
|
Хре 8 зависимости от |
ускоряю- |
||
Н О С Т Ь |
луча, Вт/СМ2; |
|
<72 — у дельн ая |
щего напряжения и |
|
||||||
мощность луча после |
прохождения |
через |
слой |
пара |
(газа) толщиной Н, см; р — плотность пара |
(газа), г/см3; а — |
|||
коэффициент поглощения, |
см2/г: а = 2,4 • 10е*U~2 |
(здесь |
U — |
|
напряжение, кВ).
Характер теплового источника при электронно-лучевом нагреве
Тепловой источник при электронно-лучевом нагреве представ ляют как нормально распределенный по поверхности и объему
смаксимумом под поверхностью нагреваемого тела {5, 6 ].
Сувеличением ускоряющего напряжения (а следовательно, и глубины проникновения электронов) максимум температуры
перемещается в глубь металла. Поэтому теоретически возможна ситуация, когда поверхность материала не успевает нагреться, хотя на глубине (в максимуме энерговыделения) достигается температура кипения.
На характер распределения температурного поля в зоне
электронно-лучевого нагрева существенное влияние оказывает отношение диаметра луча к глубине пробега электронов. Уста
новлено, что, например, обработка материала (плавление и вы брос) эффективна только при условии d> 26, т. е. использова ние очень тонких пучков электронов затруднено [5].
Критическая удельная мощность (ограничение удельной мощности снизу)
Характерное время т* (табл. 5.1) зависит от теплофизических свойств металла. В течение этого времени из объема, ограни
ченного диаметром луча d |
и глубиной |
пробега электронов б, |
||||||
|
|
|
|
|
тепло |
не |
успевает отводиться |
|
|
|
Т А Б Л И Ц А |
5.1 |
механизмом теплопроводности. |
||||
ХАРАКТЕРНОЕ ВРЕМЯ |
т* |
|
Критическая удельная мощ |
|||||
ДЛЯ |
РЯДА |
МЕТАЛЛОВ |
|
ность электронного |
луча, при |
|||
|
|
|
|
|
которой |
начинается |
глубокое |
|
Металл |
f , МКС |
Металл |
Т*, МКС |
проплавление, составляет |
||||
W |
5 |
Ni |
31 |
Аи |
3 |
Со |
31 |
Си |
5 |
V |
30 |
Ag |
з |
Be |
31 |
Мо |
10 |
Zn |
16 |
Та |
15 |
Zr |
62 |
Pt |
12 |
Mg |
33 |
Fe |
28 |
Ti |
124 |
At |
14 |
Нерж. |
136 |
|
|
сталь |
|
ю
Яг—^кнпрб/ЛнТ*, |
(5.6) |
Здесь 5и|П= р(сГпт, + iian) '— теплосодержание кипящего ме талла, Дж/см3; рб — массовая толщина слоя, г/см2, опреде ляемая по формуле Шонланда (5.4); т}н — эффективный к. п. д. электронно-лучевого нагрева поверхности.