張婷婷,王文先,閆志峰,王志斌,張心保
(1. 太原理工大學(xué) 材料科學(xué)與工程學(xué)院,太原 030024; 2. 山西太鋼不銹鋼技術(shù)股份有限公司,太原 030002)
熱輸入對(duì)445J2超純鐵素體不銹鋼焊接接頭顯微組織和力學(xué)性能的影響
張婷婷1,王文先1,閆志峰1,王志斌2,張心保2
(1. 太原理工大學(xué) 材料科學(xué)與工程學(xué)院,太原 030024; 2. 山西太鋼不銹鋼技術(shù)股份有限公司,太原 030002)
研究了不同熱輸入445J2超純鐵素體不銹鋼TIG焊焊接工藝。設(shè)計(jì)三組熱輸入分別為低熱輸入(1.67 J/mm),中熱輸入(1.75 J/mm)和高熱輸入(1.95 J/mm),系統(tǒng)地分析了接頭組織和力學(xué)性能。結(jié)果表明:接頭焊縫均由中心等軸晶和外圍柱狀晶組成,HAZ均為粗化的等軸晶;低熱輸入接頭的靜載拉伸強(qiáng)度最高;拉伸試樣斷裂位置均位于接頭柱狀晶區(qū);隨著熱輸入的增大,拉伸斷裂機(jī)理由韌窩斷裂向準(zhǔn)解理轉(zhuǎn)變;對(duì)彌散分布的第二相SEM和EDS分析,其成分為Ti或Nb的氮化物,有利于焊縫中心柱狀晶向等軸晶的轉(zhuǎn)變。
熱輸入;超純鐵素體不銹鋼;顯微組織;斷口形貌;力學(xué)性能
近年來,鐵素體不銹鋼作為結(jié)構(gòu)和功能材料已被逐漸應(yīng)用研究于多種環(huán)境中,其中包括汽車工業(yè)、建筑物的裝飾材料等。由于其在Cl離子環(huán)境中具有良好的耐應(yīng)力腐蝕開裂性能,被應(yīng)用于海水環(huán)境下的熱交換器[1]。超純鐵素體不銹鋼是將C、N含量控制在極低水平,且加入Ti、Nb、Cu、Al等微量元素,以改善其性能。在汽車排氣系統(tǒng)和太陽(yáng)能熱水器等領(lǐng)域有很大的應(yīng)用前景[2-5]。焊接是用于不銹鋼加工的重要加工工藝[6]。其中,熔化焊工藝簡(jiǎn)單、成本較低,被廣泛應(yīng)用于多個(gè)領(lǐng)域。因此焊接接頭冶金變化備受各專家、學(xué)者關(guān)注。然而,由于鐵素體不銹鋼在焊接加熱熔化過程中無相變,導(dǎo)致鐵素體晶粒易粗化,由此引發(fā)了接頭性能下降問題[7-9]。
445J2是采用VOD精煉工藝將C、N含量嚴(yán)格控制在極低的水平,并通過添加微量Mo、Nb、Ti和N等穩(wěn)定化元素研發(fā)出的一種經(jīng)濟(jì)型超純鐵素體不銹鋼。
目前,國(guó)內(nèi)外學(xué)者對(duì)不銹鋼的研究多集中于奧氏體不銹鋼、雙相不銹鋼上和409、430等普通鐵素體不銹鋼焊接的研究[10-13]。本文系統(tǒng)分析了不同熱輸入445J2超純鐵素體不銹鋼薄板接頭組織和性能,為材料優(yōu)化及工程應(yīng)用提供依據(jù)。
實(shí)驗(yàn)材料選用1.2 mm的445J2超純鐵素體不銹鋼薄板,其化學(xué)成分見表1所示。其顯微組織為單一的鐵素體組織,其組織形態(tài)為不規(guī)則的多邊形形貌,如圖1所示。其平均晶粒尺寸約為35 μm。
表1 445J2 FSS化學(xué)成分(質(zhì)量分?jǐn)?shù)%)
施焊前,用丙酮擦拭試樣待焊部位的油污和水份等雜質(zhì),以避免產(chǎn)生氣孔等焊接缺陷。焊接設(shè)備選用直縫TIG焊機(jī),保護(hù)氣體為99.99%的純Ar。焊接工藝通過改變焊接速度實(shí)現(xiàn)三組不同熱輸入。具體工藝參數(shù)見表2所示。實(shí)驗(yàn)過程中發(fā)現(xiàn),當(dāng)速度大于780 mm/min時(shí),會(huì)出現(xiàn)未焊透缺陷;當(dāng)速度小于666 mm/min時(shí),會(huì)出現(xiàn)燒穿缺陷。
表2 對(duì)接接頭的工藝參數(shù)
線切割截取接頭試樣用于制作金相試樣,再經(jīng)砂紙打磨、拋光和腐蝕(腐蝕試劑為王水)后,用金相顯微鏡和掃描電鏡SEM對(duì)四組不同熱輸入獲得的焊接接頭顯微組織和析出的第二相粒子進(jìn)行觀察、分析。
靜載拉伸實(shí)驗(yàn)在萬能試驗(yàn)機(jī)上進(jìn)行,拉伸試樣的尺寸示意圖見圖2所示。拉伸速率為0.5 mm/min。
圖2 拉伸試樣幾何尺寸(mm)
2.1 焊接接頭顯微組織特征
分別對(duì)三組熱輸入試樣接頭金相試樣在光學(xué)顯微鏡下觀察。焊縫組織均由中心等軸晶和外圍柱狀晶組成,HAZ均為粗化的等軸晶。其中接頭柱狀晶區(qū)和HAZ典型組織如圖3-5所示。分別測(cè)量熱
影響區(qū)鐵素體晶粒的平均晶粒尺寸(具體測(cè)定方法參照GB/T6394-2002[14]中直線截點(diǎn)法)和柱狀晶區(qū)組織的長(zhǎng)寬比,將得到的結(jié)果繪制出如圖6所示的曲線。根據(jù)圖中曲線的變化趨勢(shì)可知,445J2不銹鋼焊接過程中晶粒長(zhǎng)大對(duì)熱輸入非常敏感。隨著熱輸入的增大,接頭熱影響區(qū)組織和柱狀晶組織(長(zhǎng)寬比)尺寸均增大;熱輸入從1.67 J/mm分別增加4.8%和16.8%時(shí),HAZ平均晶粒尺寸分別增加25.0%和45.8%,柱狀晶的平均尺寸分別增加33.3%和100.0%。熱輸入越小,冷卻速度越快,溫度梯度越大,柱狀晶組織長(zhǎng)大時(shí)間越短,柱狀晶組織的長(zhǎng)寬比越小。Kumar et al[15]的研究中得到了相似的結(jié)論,即隨著熱輸入的增加,焊縫組織及熱影響區(qū)組織的晶粒尺寸均增大。
對(duì)接頭中析出的第二相粒子進(jìn)行掃描(SEM)和能譜(EDS)分析,得到的結(jié)果如圖7所示。由此可知,在焊縫中的晶粒內(nèi)和晶界出有細(xì)小的第二相粒子析出,如圖7-a所示。對(duì)能譜曲線分析可知,為Ti或Nb的氮化物,該析出相可增加形核點(diǎn)[16-17],既有利于抑制柱狀晶生長(zhǎng)、細(xì)化晶粒,也可起到沉淀強(qiáng)化的作用,提高接頭性能[18-19]。
焊縫中心等軸晶形成有以下兩方面因素:一是隨著柱狀晶的發(fā)展,經(jīng)過散熱,熔池中心的液態(tài)金屬溫度全部降到熔點(diǎn)以下而滿足形核的要求,于是在整個(gè)液體中同時(shí)形核。此外,在熔池凝固到中心時(shí)散熱會(huì)失去方向性,晶核在液體中自由生長(zhǎng),在各個(gè)方向的長(zhǎng)大速率基本相同,于是在焊縫中心會(huì)形成等軸晶。隨著焊接熱輸入的增大,冷卻速度減小,熔池中心的過冷度越小,越不利于等軸晶的形成;二是焊縫中心的液態(tài)金屬中可能存在一些雜質(zhì)元素,如金屬Ti元素易在熔池中形成難溶化合物,在凝固過程中作為不均勻形核質(zhì)點(diǎn),這也可由圖7得到佐證。
圖3 焊接接頭典型微觀組織
圖4 焊接接頭典型微觀組織
圖5 焊接接頭典型微觀組織
圖6 不同熱輸入接頭晶粒尺寸信息
圖7 焊接接頭中析出相的SEM和EDS
2.2 接頭拉伸性能
對(duì)不同熱輸入焊接接頭進(jìn)行了橫向靜載拉伸實(shí)驗(yàn)。每組熱輸入接頭拉伸均做三個(gè)試樣,拉伸實(shí)驗(yàn)結(jié)果取三組實(shí)驗(yàn)結(jié)果的平均值,并與母材的拉伸實(shí)驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行對(duì)比分析,見表3所示。
表3 拉伸實(shí)驗(yàn)結(jié)果
圖8 拉伸斷口的微觀組織(一側(cè))
低熱輸入焊接接頭的拉伸性能最好,抗拉強(qiáng)度、伸長(zhǎng)率分別為475.93 MPa、29.00%;中熱輸入焊接接頭次之,分別為457.87 MPa、28.50%;高熱輸入焊接接頭最差,分別為436.57 MPa、27.53%。此外,拉伸試樣的斷裂位置均位于焊接接頭,且位于接頭的柱狀晶區(qū),如圖8所示。接頭的柱狀晶組織在靜載拉伸力的作用下,變形成拉長(zhǎng)的柱狀晶形態(tài),對(duì)應(yīng)拉伸后的接頭宏觀現(xiàn)象即出現(xiàn)一定的縮頸現(xiàn)象。說明445J2鐵素體不銹鋼TIG焊焊接接頭的強(qiáng)度低于母材的強(qiáng)度,且有一定的塑性。這主要是由于焊接接頭柱狀晶有明顯的方向性,垂直于熔合線(散熱最快的方向)生長(zhǎng),即平行于拉伸載荷方向,其承載能力明顯低于各向異性的母材等軸晶。低熱輸入、中熱輸入和高熱輸入焊接接頭系數(shù)[(接頭抗拉強(qiáng)度/母材抗拉強(qiáng)度)×100]分別為96.89%、93.21%和88.89%。
分別對(duì)三組焊接接頭拉伸斷口進(jìn)行掃描分析,如圖9-11所示。對(duì)比三組圖可知,低熱輸入焊接接頭的拉伸斷口形貌由細(xì)小的韌窩和極少量的解理面組成,表現(xiàn)為韌窩斷裂,也同時(shí)反映出其具有高的抗拉強(qiáng)度和延伸率;中熱輸入焊接接頭的斷口形貌由較大的韌窩和較多的解離面組成,表現(xiàn)為以韌窩為主的準(zhǔn)解理斷裂;高熱輸入焊接接頭的斷口形貌由少量的細(xì)小韌窩和大部分的解理面組成,表現(xiàn)為準(zhǔn)解理斷裂[20]。因此,隨著焊接熱輸入的增大,焊接接頭的晶粒粗化,445J2超純鐵素體不銹鋼焊接接頭的抗拉強(qiáng)度和延伸率均降低。
圖9 低熱輸入焊接接頭拉伸斷口掃描圖
圖10 中熱輸入焊接接頭拉伸斷口掃描圖
圖11 高熱輸入焊接接頭拉伸斷口掃描圖
1) 采用不同熱輸入TIG焊工藝對(duì)1.2 mm的445J2超純鐵素體不銹鋼板進(jìn)行焊接,晶粒長(zhǎng)大對(duì)熱輸入非常敏感。熱輸入從1.67 J/mm分別增加4.8%和16.8%時(shí),HAZ平均晶粒尺寸分別增加25.0%和45.8%,柱狀晶的平均長(zhǎng)寬比分別增加33.3%和100.0%。
2) 在接頭中的晶粒邊界和晶粒內(nèi)部均彌散分布有第二析出相,經(jīng)SEM和EDS分析結(jié)果可能為Ti或Nb的氮化物,有利于接頭柱狀晶向等軸晶的轉(zhuǎn)變,接頭性能的提高。
3) 隨著熱輸入增加,445J2超純鐵素體不銹鋼拉伸斷口由韌性斷裂向脆性斷裂轉(zhuǎn)變。
[1]John C L, Damian J K. Welding metallurgy and weldability of stainless steel[M]. 北京:機(jī)械工業(yè)出版社, 2008.
[2]余海峰, 王偉明, 楊軍,等. 寶鋼太陽(yáng)能熱水器用低鉬超純鐵素體不銹鋼[J]. 寶鋼技術(shù), 2010(2):16-20.
[3]李實(shí),池和冰,江來珠. 超純鐵素體不銹鋼冶煉技術(shù)的進(jìn)步與發(fā)展[J]. 鋼鐵研究學(xué)報(bào), 2011, 23(9):1-5.
[4]劉海濤, 馬東旭, 劉振宇, 等. 終軋溫度對(duì)超純鐵素體不銹鋼組織、織構(gòu)及成形性能的影響[J]. 鋼鐵研究學(xué)報(bào), 2010, 22(8):31-35.
[5]游香米,姜周華,李華兵,等. 超純鐵素體不銹鋼的開發(fā)與應(yīng)用現(xiàn)狀[J]. 中國(guó)冶金,2006, 16(11):16-19, 23.
[6]Qu H P, Lang Y P, Chen H T, et al. The effect of precipitation on microstructure, mechanic properties and corrosion resistance of two UNS S44660 ferritic stainless steels[J]. Materials Science and Engineering A, 2002,534(1):436-445.
[7]Shanmugam K, Lakshminarayanan A K, Balasubramanian V. Effect of weld metal properties on fatigue crack growth behaviour of gas tungsten arc welded AISI 409M grade ferritic stainless steel joints[J]. International Journal of Pressure Vessels and Piping,2009,86(8):517-524.
[8]劉靜, 羅興宏, 胡小強(qiáng), 等. Ti和Nb微合金化對(duì)超純11%Cr鐵素體不銹鋼組織的影響[J]. 金屬學(xué)報(bào), 2011, 47(6):688-696.
[9]Elsam Ranjbarnodeh, Stefanie Hanke, et al. Effect of welding parameters on the heat-affected zone of AISI409 ferritic stainless steel [J]. International Journal of Minerals, Metallurgy and Materials. 2012, 19(10):923-929.
[10]Lakshminarayanan A K,Shanmugam K, Balasubramanian V. Effect of welding processes on tensile and impact properties, hardness and microstructure of AISI 409M ferritic stainless joints fabricated by duplex stainless steel filler metal[J]. Journal of Iron and Steel Research, International, 2009, 16(5): 66-72.
[11]Kim Jeong Kil, Kim Yeong Ho,Lee Jong Sub,et al. Effect of chromium content on intergranular corrosion and precipitation of Ti-stabilized ferritic stainless steels[J]. Corrosion Science,2010,52(5): 1847-1852.
[12]王彬. 430不銹鋼激光和TIG焊接行為研究[D]. 武漢:華中科技大學(xué),2007.
[13]Wichan Chuaiphan, Loeshpahn Srijaroenpramong. Effect of welding speed on microstructures, mechanical propertiesand corrosion behavior of GTA-welded AISI 201 stainless steel sheets[J]. Journal of Materials Processing Technology,2014, 214:402-408.
[14]GB/T6394-2002. 金屬平均晶粒度測(cè)定方法[S]. 北京:中國(guó)標(biāo)準(zhǔn)出版社, 2002.
[15]Kumar S. Shahi A S. Effect of heat input on the microstructure and mechanical properties of gas tungsten arc welded AISI 304 stainless steel joints[J]. Materials and Design,2011,32(6):3617-3623.
[16]Yan Haitao,Bi Hongyun,Li Xin,et al. Microstructure and texture of Nb+Ti stabilized ferritic stainless steel[J]. Materials Characterization,2008,59(12):1741-1746.
[17]張帆,李光強(qiáng),李永軍,等. 超純鐵素體不銹鋼中TiN夾雜析出的熱力學(xué)分析[J]. 武漢科技大學(xué)學(xué)報(bào),2012, 35(5):347-351.
[18]古宇,孫銘山,范光偉. 鈮含量對(duì)17%Cr超純鐵素體不銹鋼組織與高溫強(qiáng)度的影響[J]. 鋼鐵, 2011,46(1):70-75.
[19]高飛, 張維娜, 張志波,等. 鈦穩(wěn)定化超純鐵素體不銹鋼的屈服行為[J]. 鋼鐵,2011, 46(7):56-61.
[20]姜錫山, 趙晗. 鋼鐵顯微斷口速查手冊(cè)[M]. 北京:機(jī)械工業(yè)出版社,2010.
(編輯:劉笑達(dá))
EffectofHeatInputontheMicrostructureandMechanicalPropertiesof445J2Ultra-pureFerriticStainlessSteelWeldingJoints
ZHANGTingting1,WANGWenxian1,YANZhifeng1,WANGZhibin2,ZHANGXinbao2
(1.CollegeofMaterialScienceandEngineering,TaiyuanUniversityofTechnology,Taiyuan030024,China;2.TaiyuanIron&Steel(Group)CompanyLimited,Taiyuan030002,China)
The different heat input welding technology of TIG welded 445J2 ultra-pure stainless steel joints was studied. Three heat input combinations were designated as low heat input (1.67 J/mm), medium heat input (1.75 J/mm) and high heat input (1.95 J/mm), separately. The microstructure and mechanical properties of the joints were analyzed systematically. Test results show that the microstructure of the joints was composed by central equiaxed grains, peripheral columnar grains, and the coarse ferrite grains in HAZ; The joints made using low heat input exhibited the highest tensile strength; The fracture locations of the tensile samples were located in columnar zone of the weld joints; With the increase of heat input, the tensile fracture mechanism changed from dimple fracture to quasi-cleavage fracture; The constituent of the second phase dispersed in the matrix was nitrides like (Ti, Nb)N according to the SEM and EDS analysis, which would be beneficial for the transformation of the columnar grains to equiaxed grains in weld center.
heat input; ultra-pure ferritic stainless steel; microstructure; fracture morphology; mechanical property
2013-09-10
國(guó)家自然科學(xué)基金資助項(xiàng)目(51375328)
張婷婷(1988-),女,山西長(zhǎng)治人,碩士生,主要從事不銹鋼焊接性研究,(Tel)18234128022
王文先,男,教授,博士生導(dǎo)師,(Tel)13903411143
1007-9432(2014)02-0210-05
TG457.11
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