СВАРКА 17%-НЫХ ХРОМИСТЫХ СТАЛЕЙ


Принципиальная технология сварки ферритных сталей с 17% хрома описана автором в ряде статей [75, 87, 99]. Наихудшими свойствами, особенно коррозионной стойкостью, обладают сварные соединения стали X17 или 1Х17Т с недостаточным содержанием титана. При сварке этой стали ферритной проволокой (табл. 31) для обеспечения равномерной коррозии металла шва и околошовной зоны с основным металлом необходим отпуск сварных изделий (рис. 94,о, б). При этом пластичность и вязкость сварных соединений, хотя и повышается, однако остаются довольно низкими. Причем введение титана в ферритный шов (при сварке проволокой с титаном) несколько улучшает пластичность сварного соединения, не оказывая влияния на его вязкость (табл. 32). При сварке аустенитной проволокой без стабилизирующих элементов (Св-13Х25Н18) последующий отпуск, повышая механические свойства сварного соединения (табл. 32) и улучшая коррозионную стойкость околошовной зоны (рис. 94,6), сильно понижает общую коррозионную стойкость металла шва (рис. 94.г). Лучшей коррозионной стойкостью после отпуска обладают швы, содержащие титан и ниобий.
После отпуска или при многослойной сварке сварных соединений стали Х17 с аустенитным или аустенитно-ферритным швом, особенно с более высоким содержанием хрома и других карби -
Таблица 31
Химический состав электродных проволок и металла многослойных швов, выполненных на стали Х17 толщиной 20 мм дуговой сваркой в углекислом газе
X |
мическ |
П состе |
металл |
а шва, |
||
°,ьект исслелавяния |
Мо |
Si |
Сг |
Ni |
ТІ |
|
Проволока 0X17 (порошковая) . . |
0,04 |
1,3 |
0.80 |
18,2 |
||
Шов, сваренным проволокой 0X17 |
0,09 |
0,70 |
0,36 |
17,5 |
не оп - |
— |
Проволока 0Х17Т.................. |
0,05 |
1,31 |
0,75 |
19,0 |
0,97 |
|
Шон, сваренный проволокой 0X177 |
0,11 |
0,81 |
0,40 |
18,0 |
ред. 17,8 |
0,24 |
Проволока Св-13Х25Н18............ Шов. сваренный проволокой Св-13Х25Н18............. |
0,13 |
1,55 |
0.59 |
25,0 |
_ |
|
0,10 |
0,89 |
0,25 |
21,3 |
13,4 |
- |
дообразующлх элементов, чем в стали, по линии сплавления (со стороны шва) происходит некоторое повышение концентраций
Рис. 94. Внешний вид поверхности образцов соединений стали Х17 после испытаний в кипящей 50%-ной азотной кислоте: а —сварка проволокой 0X17T. испытание в состоянии после сварки, б — то же, испытание после отпуска при 760° С 2,5 ч; в — сварка проволокой Св-!ЗХ25Н! в. испытание в состоянии после сварив: г — то же, испытание после отпуска при 760° С 2,5 ч. |
углерода за счет диффузии из прилегающей к шву зоны основного металла (рис. 95). Несмотря на это, пластичность сварного соединения после отпуска выше, чем в состоянии после сварки.
В связи с неудовлетворительными коррозионными свойствами соединений стали Х17 в состоянии после сварки эта сталь в настоящее время почти не применяется для химического обо -
Механические свойства швов и соединений стали Х17, выполненные дуговой сваркой в углекислом газе в 5 слоев
|
Рис. 95. Микроструктура металла по линии сплавления аустенитного хромоннкелевого шва типа 0Х20Н7 с основным металлом — сталью XI7 толщиной 10 мм. риои: о-в состояния после сваркп; б — после отпуска при 770° С 2 ч. |
рудования. Вместе с тем она находит применение в качестве жаростойкого материала при умеренных рабочих температурах. Более перспективной является сталь 0Х17Т, 0Х18Т1 и пока еще опытная 0Х17М2Т млн 0Х17М2Б. Особенно перспективными являются ферритные стали толщиной до 2—3 мм.
Автор совместно с Д. В. Дидебулидзе [99] исследовал сварные соединения сталей 0Х17Т толщиной 10 мм и 0Х17М2Т толщиной 6 мм (табл. 29). Химический состав опытных швов приведен в табл. 33, механические свойства сварных швов и соединений — в табл. 34, а коррозионная стойкость в некоторых средах — в табл. 35. Все исследованные швы в состоянии после сварки не склонны к межкристаллнтной коррозии прн испытании по методу AM: кипячение 24 ч в растворе, содержащем 160 г CiiSO* • 5НгО + 100 мл серной кислоты (илотностн 1,835 г/сл»3) + + 1 л воды + медная стружка (ГОСТ 6032—58).
Из приведенных данных видно, что при сварке стали 0Х17Т хромоникелевыми проволоками типа 18-8, точнее 19-9 и 19-10,
Таблица 33 Химический состав сварных швов, выполненных автоматической сваркой под флюсом н ручной дуговой сваркой
|
швы обладают чрезмерно высоким пределом текучести, низкой пластичностью и вязкостью. Исходя из диаграммы Шеффлера (рис. 52), это можно объяснить наличием мартенситной фазы в этих швах вследствие недостаточного содержания в них 7 -образующих элементов (никеля, марганца) и а-образующих (хрома). Несколько пластичнее шов, выполненный проволокой 05Х19Н9ФЗС2 п содержащий больше a-образующих элементов (ванадия, кремния). Однако вследствие низкого содержания никеля этот шов по пластичности и вязкости не удовлетворяет предъявляемым требованиям.
Таблица 34
Механические свойства сварных швов и соединений, выполненных на стали 0Х17Т толщиной 10 мм и 0Х17М2Т толщиной 6 мм дуговой сваркой под флюсом и ручной сваркой
|
* Образцы разрушались по зоне крупного зерна. При нспытаннн на разрыв поперечных образцов соединений стали 0Х17Т разрушение происходило по основному металлу, а стали 0Х17М2Т — но шву. |
Удовлетворительные механические свойства сварных соединений стали 0Х17Т получаются при автоматической сварке под флюсом АН-26 или АНФ-14 хромоникелевой проволокой с повышенным содержанием хрома н никеля и хромоникельмарганце - вой проволокой. Практически то же самое получается и при ручной сварке. Причем вследствие меньшего провара и разбавления основным металлом шов содержит больше никеля и поэтому пластичнеє. Для сварки стали 0Х17М2Т можно применять проволоку 05Х20Н11МЗТБ. При этом предел текучести металла шва несколько ниже, чем у основного металла. Механические свойства швов на этой стали, выполненных ферритной проволокой идентичного состава с основным металлом, низкие.
Таблица 35
Коррозионная стойкость соединений стали 0ХІ7Т толщиной 10 мм и 0Х17М2Т толщиной 6 мм, сваренных автоматической и ручной сваркой
азотной | уксусной
|
* Преимущественное разрушение металла шва. В остальных образцах коррозия равномерная. |
По коррозионной стойкости, особенно в средах повышенной агрессивности, сварные соеднвения с хрупкими швами вследствие наличия мартенситной фазы уступают соединениям, сваренным проволоками с повышенным содержанием? - образующих элементов. Причиной этого является более интенсивная коррозия металла шва, а также околошовной зоны (рис. 96). Пониженная коррозионная стойкость шва, выполненного проволокой Св-05Х19Н9ФЗС2, обусловлена также отрицательным влиянием высокого содержания ванадия и кремния. Сварные соединения стали 0Х17Т со швами оптимального состава обладают вполне
удовлетворительной коррозионной стойкостью в азотной кислоте концентрации до 25% при температуре кипения и в 56%-ной азотной кислоте при температуре до 80° С, а также в кипящей уксусной кислоте любой концентрации.
Таким образом, из опробованных аустенитных проволок в качестве присадочного металла для автоматической сварки под флюсом стали 0Х17Т и 0Х18Т1 можно рекомендовать две проволоки — Св-08Х20Н9Г7Т (по ГОСТ 2246—60) и 05Х25Н12ТЮ (ЭП87 по ЧМТУ 168—59).
Рис. 96. Внешний вид поверхности образцов соединения стали 0Х17Т толщиной 10 мм, сваренного проволокой Св-05Х19Н9ФЭС2 под флюсом АН-26, после кипячения в 45%-ион азотной кис -
Вместе с тем экспериментальные данные показали, что при использовании рекомендованных выше проволок не исчерпываются все возможности улучшения механических и коррозионных свойств сварных соединений стали 0Х17Т.
Поэтому были проведены опыты по разработке новой проволоки для сварки этой стали под флюсом и в углекислом газе, особенно для сварки тонкого металла, и электродов для ручной сварки. При разработке проволоки руководствовались следующими соображениями. Из условий компенсации несколько меньшей коррозионной стойкости литого металла шва по сравнению с катаной сталью 0Х17Т содержание хрома в проволоке приняли 19—21%. Для связывания углерода в карбиды с целью предотвращения межкристаллитной коррозии шва при повторных нагревах (многослойная сварка, ремонт дефектов шва) в проволоку ввели ниобий и небольшое количество ванадия, а для уменьшения выгорания элементов при сварке под флюсом АН-26 и особенно в углекислом газе — алюминий. Для определения оптимального содержания никеля изготовили и испытали несколько порошковых проволок с различным его содержанием. Определяли ударную вязкость однослойных швов, сваренных под флюсом АНФ-6 этими проволоками. Опыты показали (рис. 97), что для получения удовлетворительной вязкости шва с 17—20% хрома необходимо обеспечить в нем содержание 7—8% никеля. Для этого в проволоке с 19—21% хрома должно содержаться 14— 16% никеля. На основании этих опытов была предложена проволока марки Св-08Х20Н 15ФБЮ (ЭП444 по ЧМТУ/ЦНИИЧМ
849—63) следующего состава, %.: не более 0,10 С, 1,0—2,0 Мп, не более 0,8 Si, 19—21 Сг, 14—16 Ni, 0,5—0,9 V, 0,9—1,5 Nb, 0,4— 0,8 А1, не более 0,025 S и не более 0,03 Р.
-У |
|||
1 |
|||
А |
|||
/ J |
Содержание Ni. %
Рис. 97. График влияния содержания никеля на ударную вязкость металла шва состава, %: 0.06—0,07 С. 0,68—0,78 Мп. 0,46—0,51 Si. 17 Л—19,1 Сг, 0,24—0,28 ТІ. 0.46-0.67 Nb. 0,40-0.46 V, 0.16-0,21 AI (сварка стали 0Х17Т под флюсом АНФ-6 порошковой проволоаой).
Опытной проволокой сварили стыковые соединения стали 0Х17Т толщиной 10 и 4 мм автоматической сваркой под флюсом АН-26 и в углекислом газе, а также электродами АНВ-9 из этой проволоки с фтористо-кальцевым покрытием простейшего типа: мрамора 48%, плавикового шпата 45%, двуокиси титана 6%,
Химический состав проволоки и опытных швов приведен в табл. 36, механические свойства швов и соединений — в табл. 37 и коррозионная стойкость сварных соединений — в табл. 38.
Приведенные данные свидетельствуют о том, что разработанная проволока СВ-08Х20Н15ФБЮ (ЭП444) как при сварке под флюсом, так и в углекислом газе стали 0Х17Т обеспечивает вполне удовлетворительные механические свойства сварных швов и соединений. Аналогичные свойства имеют швы, сваренные вручную толстопокрытыми электродами из этой проволоки.
Коррозионные свойства металла шва, выполненного этой проволокой, в наиболее агрессивной окислительной среде не уступают свариваемой стали (рис. 98). Металл околошовной зоны стали 0Х17Т в кипящей азотной кислоте имееет пониженную коррозионную стойкость, несмотря на более чем 9-кратное превышение содержания титана по сравнению с углеродом. Коррозионная стойкость исследованных сварных соединений в азотной кислоте любой концентрации при температуре до 70—80° С вполне удовлетворительная. Опыты, проведенные автором и Д. В. Дидебулидзе совместно с Укрнннпродмаш, показали, что соединения стали ОХ17Т или ОХ18Т1, сваренные по оптимальной технологии, обладают хорошей коррозионной стойкостью в большинстве агрессивных продовольственных Сред, в которых отсутствуют ионы хлора. Эти стали толщиной до 3 мм и разработанная технология сварки внедряются в различные отрасли продовольственного машиностроения.
Химический состав проволоки И ОПЫТНЫХ ШВОВ, сваренных на стали 0Х17Т толщиной 10 мм автоматвческой сваркой под флюсом и в углекислом газе и ручными электродами
|
Таблица 37 |
Механические свойства металла швов и соединеивй стали 0XI7T толщиной 10,ил, сваренных проволокой 08Х20Н15ФБЮ под флюсом и в углекислом газе и ручными электродами
|
Коррозионная стойкость в азотной кислоте соединений стали 0Х17Т, сваренных под флюсом, в углекислом газе и ручными электродами (скорость коррозии в г! м2- ч)
|
Рис. 98. Внешний вид поверхности образцов соединений стали 0Х17Т, сваренных в углекислом газе проволокой 08Х20Н15ФБЮ, после испытаний в 56%-ной азотной кислоте при температуре кипения (а) н 70° С (б).
никель изменяет процесс в сторону ных продуктов.
Следует также отметить, что прн крайней необходимости тонколистовая сталь 0Х17Т может быть сварена аргоно-дуговой сваркой без присадки или с присадкой ферритной проволоки Св-Х17Т. Необходимость сварки этой стали высокохромистой безникелевой проволокой или такими же электродами может быть обусловлена самим химическим процессом, протекающим в аппарате. Например, для каталитического дегидрирования бутана и диэтилбенэола оборудование должно быть из безникелевой стали, сваренное ферритнымн беэнике - левыми электродами, так как получения побочных ненуж -
В большинстве же случаев высокохромистые стали можно сваривать хромоникелевыми и хромоникельмарганцевыми проволоками и электродами.
Для сварки толстолистовой стали 0Х17Т, наряду с проволокой 08Х20Н15ФБЮ, можно успешно применять хромоннкельмарган - цевую проволоку и электроды из нее с таким же запасом аусте - нитностн, например, проволоку 06Х20Н12Г8Б, содержащую 0,8—1,4% ниобия.