ОСОБЕННОСТИ НАПЛАВКИ АУСТЕНИТНЫХ НЕРЖАВЕЮЩИХ СТАЛЕЙ НА СТАЛИ ПЕРЛИТНОГО КЛАССА
Так же, как и при наплавке меди и ее сплавов на сталь, при наплавке нержавеющих аустенитных сталей на малоуглеродистые и низколегированные стали возникает ряд трудностей, обусловленных значительным различием в их химическом и фазовом составах и теплофизических свойствах. В то же время температуры плавления сталей рассматриваемых структурных классов отличаются незначительно, что приводит к обязательному проплавлению основного металла в процессе наплавки. Поэтому при наплавке аустенитных нержавеющих сталей в наплавленном металле всегда будет находиться какая-то доля элементов основного металла и зависеть будет она в первую очередь от способа, а также и от режима наплавки, определяющих глубину проплавления основного металла и длительности контактирования твердой и жидкой фаз.
Из существующих способов наплавки наименьшая глубина проплавления основного металла и наименьшая длительность контактирования твердой и жидкой фаз обеспечиваются при наплавке плазменной струей стоковедущей присадочной проволокой. Но так как температура плавления малоуглеродистой и низколегированной стали не слишком отличаются от температуры плавления аустенитной нержавеющей стали, то в процессе контактирования перегретого жидкого наплавляемого металла с основным последний будет проплавляться. В результате перемешивания проплавленного основного металла и жидкого наплавляемого металлов й протекающих на межфазной границе процессов
физико-химического взаимодействия в наплавленном аустенитном металле у границы сплавления с основным металлом образуются прослойки переменного состава. Свойства этих прослоек могут значительно отличаться от свойств наплавленного аустенитного и основного перлитного металлов. Характер и размеры этих прослоек зависят от характера и длительности кристаллизации разнородных металлов и от диффузионных процессов при взаимодействии жидкой и твердой фаз, а также на границе металла наплавки и основного металла, когда они находятся в твердом состоянии в интервале температур заметного протекания диффузии углерода (425° С — температура затвердения металла наплавки).
При наплавке однородных сталей, когда они имеют одну и ту же кристаллическую решетку, так же как и при их сварке, центрами кристаллизации жидкого наплавляемого металла являются оплавленные зерна основного металла. На этих оплавленных зернах вырастают общие кристаллиты. Образование твердой фазы на под - плавленных зернах основного металла энергетически более выгодно, чем образование центров кристаллизации в объеме жидкой фазы [70].
Образование зоны сплавления у сталей различных структурных классов усложняется тем, что одновременно кристаллизуются материалы с различными кристаллическими решетками. Совместная кристаллизация может осуществляться тогда, когда периоды кристаллических решеток соединяемых материалов не отличаются друг от друга более чем на 9% или при большей разнице, если в кристаллизующихся решетках имеются сопрягающиеся комплексы [34].
Для случая наплавки аустенитной стали на перлитную, когда совместно кристаллизуются сплавы в виде у- и 6-железа, условия совместной кристаллизации сохраняются. Выявить же общие зерна в зоне сплавления аустенитного металла наплавки с перлитным основным металлом трудно. Это объясняется тем, что структура зоны основного металла, примыкающей к металлу наплавки, является вторичной в результате превращения б —> у —* а, а структура наплавленного аустенитного металла является первичной, так как у-решетка в этом случае сохраняется.
В. Н. Земзиным [34] показано, что некоторыми приемами, например отпуском при 800° С в течение 10 ч и травлением в зоне температур, когда перлитная сталь имеет структуру аустенита, удалось установить общность границ зерен перлитного основного металла и аустенитного металла шва, а также наличие субмикро - скопических дефектов типа вакансий и дислокаций на границе контакта этих материалов.
Образованию кристаллизационных прослоек в этом случае способствует кратковременность пребывания металла в расплавленном состоянии и недостаточно полное перемешивание аустенитного металла наплавки с неаустенитной сталью из-за малой по
движности жидкого металла на границе с твердым основным металлом [58]. Важной особенностью соединения аустенитного металла наплавки и перлитного основного металла является наличие в нем поля остаточных напряжений, вызванных разным термическим расширением соединяемых металлов. Коэффициент линейного расширения аустенитных сталей на 25—40% больше, чем перлитных.
Аустенитные и перлитные стали значительно отличаются по теплопроводности и температуропроводности. Так, коэффициент теплопроводности перлитных сталей на 40—50% выше, чем у аустенитных. Теплопроводность перлитных сталей с повышением температуры до 800—900° С растет, а аустенитных падает. При температурах около 800—900° С перлитные и аустенитные стали имеют аустенитную структуру, а их коэффициенты теплопроводности становятся близкими друг к другу, находясь в пределах 0,06— 0,08 кал! см2 • сек ■ °С.
Модуль упругости аустенитного металла наплавки благодаря анизотропности его строения может меняться в зависимости от направления расположения образца в пределах 1,1—2,05 X X 104 кгс/мм2. Предел текучести аустенитной стали марки Х18Н10Т примерно на 16% ниже, чем у малоуглеродистой стали.
Таким образом, при наплавке аустенитных сталей на стали перлитного класса нужно учитывать следующие особенности, определяющие выбор наплавляемого материала, способ наплавки и работоспособность наплавленного соединения:
1) изменение состава наплавленного металла в участках, примыкающих к основному металлу при их различном легировании;
2) развитие в зоне сплавления разнородных металлов хрупких кристаллизационных и диффузионных прослоек переменного состава;
3) наличие остаточных напряжений в соединениях сталей разных структурных классов, определяемых разными коэффициентами линейного расширения соединяемых металлов.
Комментарии закрыты.