謝小強(qiáng)(陜西化建工程有限責(zé)任公司,陜西 咸陽 712100)
焊接在金屬壓力容器制造過程中是一道主要的工序,隨著壓力容器的大型化和重型化,焊接在壓力容器制造過程中處于關(guān)鍵和重要的工序[1]。大多數(shù)壓力容器屬于特種設(shè)備,其安全運(yùn)行關(guān)系人民的生命及財(cái)產(chǎn)安全,因此避免壓力容器在制造過程中產(chǎn)生焊接缺陷,是保證壓力容器制造質(zhì)量在運(yùn)行后安全工作的關(guān)鍵步驟。
對(duì)壓力容器的失效事故研究表明,多數(shù)事故的發(fā)生是因?yàn)樵趬毫θ萜鞯暮缚p及其熱影響區(qū)部位出現(xiàn)了產(chǎn)生了裂紋。常見的壓力容器焊接裂紋包括熱裂紋、冷裂紋及其他裂紋,其中冷裂紋要比熱裂紋及其他裂紋的危害大得多,因?yàn)闊崃鸭y在焊接過程中出現(xiàn)或者焊后的檢測中,一般可以發(fā)現(xiàn)并且經(jīng)過返修得以消除,而絕大部分冷裂紋的發(fā)生具有明顯的延遲性,在焊接時(shí)或者焊后不能及時(shí)通過檢測方法檢查出來,經(jīng)過時(shí)效或者運(yùn)行一段時(shí)間才突然出現(xiàn),尤其是在使用及運(yùn)行過程中出現(xiàn),極易造成質(zhì)量安全事故,損壞設(shè)備、危害生命、污染環(huán)境、造成重大經(jīng)濟(jì)損失。在制造環(huán)節(jié),如何避免焊縫產(chǎn)生冷裂紋是提高壓力容器制造質(zhì)量,保證壓力容器安全運(yùn)行的關(guān)鍵過程。 本次論文主要闡述冷裂紋的產(chǎn)生機(jī)理和防止措施。
焊接冷裂紋是指焊接接頭冷卻到較低溫度時(shí)所產(chǎn)生的裂紋,常見鋼材產(chǎn)生的溫度為在Ms溫度以下或200~300 ℃[2]。冷裂紋包括:延遲裂紋、淬硬裂紋、低塑性脆化裂紋等,在壓力容器制造行業(yè)所說的冷裂紋指的是延遲裂紋。
壓力容器焊接冷裂紋主要發(fā)生在高硬度及高強(qiáng)度的鋼材中,如抗拉強(qiáng)度大于等于540 MPa以上的材料或者中碳鋼、低合金和中合金的高強(qiáng)度鋼中。這些材料在焊接過程中金屬熔池溶解了大氣或者焊接材料中的氫,加上焊接接頭在焊接過程中產(chǎn)生了材料加熱時(shí)產(chǎn)生的拘束應(yīng)力,焊縫本身組織淬硬,無法通過塑性變形等方式釋放應(yīng)力,在三種因素的作用下,發(fā)生開裂,形成裂紋。延遲裂紋具有顯著的延遲性,分為潛伏期、緩慢擴(kuò)散期、突然斷裂期三個(gè)連續(xù)的過程,潛伏期有可能幾小時(shí)、幾天、幾個(gè)月甚至幾年,有可能壓力容器已投入使用期間,因此更具危險(xiǎn)性。
大量的理論研究和生產(chǎn)實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)證明,產(chǎn)生焊接冷裂紋的三大主要因素主要為焊縫中的擴(kuò)散氫、焊接接頭的淬硬組織及焊接接頭的應(yīng)力,通常我們稱為冷裂紋三要素[3]。這三個(gè)因素或單獨(dú)或相互作用共同對(duì)焊接接頭冷裂紋產(chǎn)生影響。
引起壓力容器焊接冷裂紋的一個(gè)重要因素是焊接接頭中的擴(kuò)散氫。擴(kuò)散氫在焊縫中并且有延遲性的特點(diǎn),與溫度本身關(guān)系不大,我們把由擴(kuò)散氫引起的冷裂紋也稱為“氫致裂紋”或“氫誘發(fā)裂紋”。理論及試驗(yàn)研究表明,具有淬硬傾向的高強(qiáng)鋼焊接接頭的含氫量越高,則裂紋的敏感性越大,越容易出現(xiàn)冷裂紋。在焊接時(shí),熔池的高溫狀態(tài)下,液態(tài)金屬所吸收溶解了大量氫,隨著熔池冶金反應(yīng),部分氫在熔池金屬的凝固過程中逸出,但由于焊接接頭熔池具有存在的短時(shí)性特征,熔池冷卻速度較快,在3~10 s 內(nèi)液態(tài)金屬凝固,部分氫來不及逸出,留在了固態(tài)焊縫金屬中。在金屬焊縫中,氫是以H、H+、H-的形式存在于金屬組織中,在晶格的邊緣形成間隙固溶體,氫原子和離子的半徑很小,在特定條件下,H、H+、H-可以在焊縫中擴(kuò)散移動(dòng),這部分氫為我們稱為擴(kuò)散氫[4]。
理論研究表明,焊接接頭中的擴(kuò)散氫會(huì)從氫的含量較高的焊縫金屬,向氫的含量較低的焊接接頭熔合線區(qū)及熱影響區(qū)擴(kuò)散,特別是在焊縫接頭熔合線及熱影響區(qū)中的粗晶區(qū)部位,擴(kuò)散氫含量相對(duì)于焊接接頭其它部位要高出很多,如在應(yīng)力集中的結(jié)構(gòu)部位和存在焊縫缺陷部位,逐漸形成氫的富集合區(qū)。隨著時(shí)間的推移,氫原子逐漸析出,殘存在固態(tài)金屬中的氫原子,形成氫分子,聚集到一定數(shù)量時(shí),形成微觀上的空穴,這個(gè)過程持續(xù)時(shí)間有時(shí)會(huì)很長。由于微觀上的空穴并不是圓滑的表面,存在尖角,微觀上可視為裂紋的起點(diǎn),當(dāng)在金屬材料受到內(nèi)部及外部應(yīng)力時(shí),金屬材料的淬硬組織無法通過塑性變形來釋放應(yīng)力,特別是就會(huì)從空穴處的尖銳及薄弱處開裂釋放應(yīng)力,形成冷裂紋[5]。常見焊接過程的氫主要來源是空氣中的水分、焊材中的水分、母材中鐵銹、以及焊縫坡口中的污染物和雜物[6]。焊接時(shí),電弧高溫將這些物質(zhì)分解,其中的水也被分解形成H、H+、H-,最終溶入焊縫金屬。
壓力容器用的鋼材一般為低合金鋼,這些鋼材一般有比較大的淬硬傾向,其焊接的顯著特點(diǎn)之一就是焊接接頭出現(xiàn)淬硬組織,材料的淬硬傾向越大越容易產(chǎn)生冷裂紋。研究表明鋼材的淬硬傾向越大,越容易形成淬硬組織,淬硬組織的硬度高,相對(duì)應(yīng)的塑性及韌性降低。一方面,由于淬硬組織塑韌性低,斷裂時(shí)消耗的能量也低,因此也容易開裂;另一方面,鋼種的淬硬傾向越大,組織中形成的組織晶格缺陷,如晶格畸變、錯(cuò)位等也就越多,這種缺陷越多,越容易形成裂紋。金屬在液態(tài)向固態(tài)轉(zhuǎn)變過程中,常見的淬硬組織為馬氏體。馬氏體是碳在α-Fe中的過飽和固溶體,由于溶入過多的碳而使α-Fe晶格嚴(yán)重畸變,減小了塑性變形的能力,這種固溶體具有高硬度,馬氏體中過飽和的碳越多,其硬度就越高[7]。馬氏體轉(zhuǎn)變同樣是在一定溫度范圍內(nèi)(Ms-Mz)連續(xù)進(jìn)行的,當(dāng)溫度達(dá)到Ms點(diǎn)以下,立即有部分奧氏體轉(zhuǎn)變?yōu)轳R氏體。板條狀馬氏體有很高的強(qiáng)度和硬度,較好的韌性,能承受一定程度的冷加工;針狀馬氏體又硬又脆,無塑性變形能力。馬氏體轉(zhuǎn)變速度極快,轉(zhuǎn)變時(shí)體積產(chǎn)生膨脹,在鋼材內(nèi)部形成很大的內(nèi)應(yīng)力,所以淬火后的鋼材需要及時(shí)回火,防止應(yīng)力開裂。具有淬硬傾向的鋼種淬硬傾向越大,則接頭中出現(xiàn)馬氏體的可能性越大,產(chǎn)生冷裂紋的概率也越高。
焊接接頭的熱循環(huán)決定了焊縫組織應(yīng)力的不均勻性,焊接過程本身就是一個(gè)局部加熱、局部冷卻的過程,在工件的整體所占的部位很小,熱循環(huán)過程及金屬組織的變化造成了較大的焊接內(nèi)應(yīng)力。除了焊接內(nèi)應(yīng)力外,焊接接頭還承受來至于焊接結(jié)構(gòu)自身幾何因素所決定的內(nèi)應(yīng)力和工況下所承受的外加載荷應(yīng)力。焊接接頭在受外載時(shí),焊縫的某一點(diǎn)在主平面上作用有最大正應(yīng)力σmax,與此點(diǎn)的主平面成45°的平面上作用有最大切應(yīng)力τmax,當(dāng)τmax達(dá)到屈服點(diǎn)前,如果σmax先達(dá)到抗拉強(qiáng)度極限,就會(huì)產(chǎn)生脆性斷裂,如τmax先達(dá)到屈服點(diǎn),就會(huì)產(chǎn)生塑性變形或者延遲斷裂,表現(xiàn)到壓力容器上,就會(huì)出現(xiàn)直接開裂或者先變形在開裂。
從影響焊接冷裂紋的因素出發(fā),有效防止焊接冷裂紋的方法,也需從擴(kuò)散氫、淬硬組織、應(yīng)力三個(gè)方面采取措施[8]。
(1)優(yōu)化材料設(shè)計(jì)。設(shè)計(jì)壓力容器時(shí),在符合安全性能、工藝性、經(jīng)濟(jì)性的前提下,選用含碳量低、淬硬傾向小的材料。如在對(duì)制造壓力容器用鋼板入場驗(yàn)收時(shí),應(yīng)嚴(yán)格審核質(zhì)量證明書中碳及合金元素的含量,必要時(shí)進(jìn)行復(fù)驗(yàn);(2)使用低氫型焊材。應(yīng)選用含氫量較低的焊接材料或者可以通過冶金作用去除氫的焊接材料,例如使用低氫型或超低氫型焊條或者焊劑。經(jīng)驗(yàn)收合格的焊材存放避免潮濕,應(yīng)使用專用庫房,在使用前嚴(yán)格按照工藝進(jìn)行烘干,使用時(shí)按照規(guī)范進(jìn)行取用和保管;(3)提高焊接接頭塑韌性。對(duì)于淬硬敏感性較高的材料,焊接時(shí)可采用降低焊縫金屬的強(qiáng)度和硬度來提高焊縫的塑韌性,通過允許的變形來降低焊接接頭的剛性。
(1)焊接環(huán)境。焊縫坡口表面及周圍應(yīng)清理水分、鐵銹、油污等雜物,焊接工位環(huán)境相對(duì)濕度不應(yīng)大于90%,雨雪天、風(fēng)速超過規(guī)定都應(yīng)采取防護(hù)措施;(2)預(yù)熱。緩冷和減少焊接熱輸入量是有效地防止冷裂紋的措施,如采用預(yù)熱和小的線能量;(3)后熱。焊后立即將工件的全部或局部進(jìn)行加熱或保溫、并控制冷卻,可以逸出焊接接頭中的大部分氫;(4)熱處理。采取消應(yīng)力熱處理,去除部分焊接內(nèi)應(yīng)力及殘余應(yīng)力,減少附加應(yīng)力。正火可以細(xì)化組織晶粒,有效的改善焊接接頭力學(xué)性能;(5)優(yōu)化焊接順序。合理安排焊接順序,如圓形大接管可采用對(duì)稱焊、分段焊。以球罐為例,當(dāng)采用合理的順序焊接時(shí),如采用對(duì)稱焊、同焊接規(guī)范,球罐變形時(shí)對(duì)稱的收縮或膨脹,可有效地減小焊接殘余應(yīng)力;(6)適當(dāng)?shù)暮附庸に噮?shù)。在不預(yù)熱的情況下,適當(dāng)提高焊接電流,降低焊接速度,可減慢熱影響區(qū)冷卻速度,防止形成淬硬組織;(7)減少焊接缺陷。焊接接頭中的條渣、咬邊、未焊透、弧坑等,截面的不連續(xù)造成應(yīng)力集中,誘發(fā)裂紋的出現(xiàn);(8)其他方法。采用人工時(shí)效,如震動(dòng)時(shí)效、超聲時(shí)效等,在允許的情況下,還可對(duì)焊縫進(jìn)行錘擊等。
(1)采用焊接應(yīng)力較小的焊接接頭。如壓力容器接管,可采用嵌入式補(bǔ)強(qiáng)接管;(2)減少焊縫過于集中。合理布置焊縫,避開焊縫過渡集中,減少焊縫數(shù)量,可有效減少焊接應(yīng)力;(3)焊縫圓滑過渡。對(duì)結(jié)構(gòu)不連續(xù)的部位,可以將焊縫修磨成圓滑過渡形狀,以減少應(yīng)力的集中。
裂紋對(duì)壓力容器的危害極大,冷裂紋由于具有一定的潛伏期和延遲性,焊后數(shù)小時(shí)乃至更長時(shí)間才能出現(xiàn),特別是在運(yùn)行中,一旦出現(xiàn)往往是造成質(zhì)量安全事故,威脅到人民生命財(cái)產(chǎn)安全。為了控制此類裂紋的出現(xiàn),焊前必須認(rèn)真分析壓力容器的焊接過程,制定合理的焊接工藝和控制措施,從而保證壓力容器制造質(zhì)量,提高壓力容器的使用安全和壽命。