ПРИ СВАРКЕ БЕЗ ОПЛАВЛЕНИЯ
Выше было рассмотрено в общем виде влияние нагрева на процессы, определяющие образование металлических связей и сварного соединения, а также проанализировано воздействие термомеханического цикла сварки на свойства получаемого соединения. Экспериментальные данные по сварке железа, стали и некоторых легких сплавов, показывающие влияние главных параметров процесса (температуры, давления и связанной с ними степени деформации), а также исходного состояния свариваемого металла и его поверхности на структуруи свойства соединений, позволяют определить конкретные требования к технологическому процессу сварки давлением (без оплавления).
Начнем с наиболее изученной сварки давлением железа и стали прежде всего в условиях, предупреждающих значительное окисление. Это должно обеспечить оценку роли температуры и давления в физическом процессе образования соединения. Как следует из общих закономерностей процесса, с ростом температуры сварка давлением в условиях ограниченного окисления облегчается. Однако нагрев до чрезмерно высокой температуры может понизить свойства соединения из-за ухудшения структуры, разупрочнения металла в зоне термического влияния и т. д.
Для каждого металла, как правило, имеется более или менее узкий диапазон оптимальных температур сварки в твердом состоянии, в котором обеспечивается наилучший комплекс свойств соединения [197].
А. Кинзель систематически изучал влияние температуры на структуру и свойства соединений железа и стали с 0,2—0,25% С в условиях ограниченного окисления при сварке встык стержней диаметром 25 мм с нагревом ацетилено-кислородным пламенем с помощью кольцевой горелки [197]. Несмотря на газовую защиту, препятствовавшую образованию окалины, имевшиеся на торцах окислы при недостаточном нагреве сохранялись в стыке и понижали его свойства. Применяли два цикла сварки: нагрев до заданной температуры при постоянном давлении р — const с пластической деформацией, скорость которой росла с температурой и с постоянной температурой (стержни с незажатыми торцами нагревали до заданной температуры, а затем быстро осаживали при Т — = const). Характер цикла заметно не сказался на результатах сварки.
Влияние температуры на структуру соединения хорошо выявилось при сварке железа. Сваривали стержни при р = 5 кГ/мм.2 и Т — 760-е 1050° С. Несмотря на относительно высокое давление, заметная деформация при этих температурах отсутствовала. В соединениях, сваренных при 760 и 850° С (рис. 52, с), имелась сплошная цепочка окислов. Общих зерен в стыке не было. Рядом с линией
стыка наблюдались мелкие рекристаллизованные зерна, по-видимому, в результате местной пластической деформации неровностей на торцах. При нагреве до 910° С появились общие зерна; однако цепочка включений в стыке сохранялась. При дальнейшем повышении температуры до 980° С, лежащей существенно выше температуры а—»у-превращения в стыке появились общие зерна нормального размера, но разорванная цепочка включений сохранялась (рис. 52, б). Только при температуре 1050° С стык металлографически не выявлялся; окислы в нем исчезли либо в результате восстановления углеродом, имеющимся в металле, либо при взаимодействии с газовой средой (см. гл. VIII). Такой же характер структур наблюдали при сварке в аналогичных условиях низкоуглеродистой стали. Механические свойства соединений, сваренных при различных температурах, приведены в табл. 22.
Сварка с образованием в стыке общих зерен уже обеспечивает удовлетворительную прочность соединений, хотя отдельные об - 96
разцы разрушаются по стыку. Влияние структуры и, как следствие, температуры сварки резче проявляются при испытаниях на загиб и удар. Высокая пластичность и ударная вязкость (табл. 23) достигались только в образцах (сваренных при 1050° С) с однородной микроструктурой стыка без окисных включений.
Более поздние исследования т а б и ц а 2з
[77, 84] показали, что и в соеди - Механические свойства сварных нении без окисных включении соединений стержней высокая пластичность дости - из железа (осадка на 3,1 мм) гается только при образовании
В НЄМ обЩИХ ЗЄрЄН В ПрОЦЄССЄ ре - Температура Угол вязкость
Кристаллизации. В условиях Р, СВва? сИ Загнба ИаШарпиЦаХ
7-процессов рекристаллизации в кгм/смг
способствует пластическая де - ~ А>
формация, продолжающаяся 755 0° 0.7
после достижения физического 880 0° 0,7
контакта между соединяемыми 1060 j80° 25
поверхностями, и, конечно, высокая температура.
В соединении с общей границей зерен (см. рис. 52, а), даже свободном от окислов, происходит хрупкое межзеренное разрушение с низкой пластичностью. Электроннофрактографическая картина излома такого соединения при сварке с защитой низко углеродистой стали, показана на рис. 52, в. Несмотря на отсутствие окисных включений, в изломе нет участков транскристаллитного разрушения с характерным чашевидным строением (см. рис. 113, а). Однако с точки зрения физической природы сварки давлением моментом ее завершения, по-видимому, следует считать образование металлических связей по всей соединяемой поверхности, а процессы «дозревания» соединения, в частности образования общих зерен, можно рассматривать как послесварочные, поскольку в принципе возможно их выполнение вне связи со сваркой, например при термической обработке.
7 А. С. Гельман
А. Кинзель большое значение при образовании соединений придавал процессам перекристаллизации [197]. Стержни из стали с 0,25% С сваривали при Аг3, а затем образцы испытывали на растяжение после охлаждения (следующего непосредственно за сваркой) до температуры, лежащей выше или ниже точки у —» а- превращения (для стали с 0,25% С Аг3 ^ 840° С). Для сравнения при этих же температурах испытывали основной металл (табл. 24).
Таблица 24 Режимы сварки и результаты испытания сварных образцов, не прошедших и прошедших после сварки у -> а-превращения, и основного металла [197]
|
Образцы, сваренные при 925° С (с нагревом 30 сек и испытанные при Т > 840° С), т. е. не прошедшие после сварки у —» а-превра - щения показали низкое значение п'/ст" = 0,68. Такие же образцы, но испытанные после у —* a-превращения (при Т == 770 и 810° С), обладали более высокой относительной прочностью (о'в/о" — = 0,83-н0,86). Естественно, что перекристаллизация не влияла на свойства соединений, которые за счет увеличения продолжительности нагрева (до 300 сек при 925° С) или температуры сварки (до 1070° С) приобретали высокую прочность непосредственно при
сварке и были равнопрочны основному металлу — 1 ) уже при температуре испытания (880—890° С), лежащей выше точки Аг3.
Однако по данным работы [197] перекристаллизация не обязательна для сварки давлением стали. В частности, была успешно сварена ферритная хромистая сталь, а также сталь с содержанием 4%Si, не имеющие у —* a-превращения. Но для этого потребовался нагрев до очень высокой температуры (Тсв ^ 1250° С). Можно предположить, что повышение температуры при сварке этих сталей было вызвано не столько отсутствием у —» a-превращения, сколько
большой устойчивостью окислов, содержащих много хрома или кремния. Эффективность циклического изменения температуры, сопровождаемого перекристаллизацией, была подтверждена и в работе [100].
Систематические данные по температурной зависимости прочности соединений для электролитического железа и нелегированных сталей с различным содержанием углерода имеются в работе X. Эссора [185], изучавшего сварку давлением также в условиях ограниченного окисления. Сваривались стержни в вакууме, полученном с помощью водоструйного насоса, или в азоте (степень вакуума и чистоты азота неизвестна). Стержни имели коническую фаску, которая после из сварки создавала в образце кольцевой надрез со стыком в вершине и обеспечивала при растяжении разрушение по стыку (хрупкое в случае плохой сварки, пластичное — в случае хорошей). Сварка осуществлялась по циклу: откачка камеры, нагрев несжатых стержней до заданной температуры (угольной спиралью) с 15-минутной выдержкой для ее выравнивания, сжатие стержней осевым усилием (при р = 1 - т - 3,5 кГ/мм2), охлаждение при неснятом усилии.
Опыты при сварке стержней с полированными торцами (при р = 2 кПми2) из электролитического железа в отожженном и в исходном состояниях, соответственно с крупным и мелким зерном (рис. 53) позволили сделать выводы: а) при Тсв ^ 800° С прочность соединения очень низка (а„ <4—5 кПмм2)-, б) с увеличением Тсв прочность растет, однако, с перегибом вблизи точки Ас3; соединение, сваренное при температуре несколько ниже Ас3 ( в ферритной области), прочнее, чем сваренные при температуре чуть выше Аса, что, вероятно, объясняется повышенным сопротивлением деформации аустенита по сравнению с ферритом вблизи Ас3 (кривая 3 на рис. 33) [55]. В опытах [185] при сварке стали с 0,06% С перегиб на кривой ов — f (Тсв) выражен не резко, а для стали с 0,32% С он отсутствует. Это, очевидно, связано с расширением температурного интервала с —* у-превращения; в) высокая прочность достигается при температуре, обеспечивающей (как и в работе [197]) образование в стыке общих зерен при отсутствии в нем окислов; г) сварка мелкозернистого железа легче, т. е. равнопрочность соединения достигается при более низкой температуре, чем крупнозернистого.
В связи с этими результатами, а также данными работы [197] возникает два вопроса. Во-первых, является ли Тсв — 900 - ь 950° С нижним температурным пределом, при котором возможно прочное соединение железа и низкоуглеродистой стали. Ряд данных показывает, что это не так. Дж Хем получал равнопрочное соединение железа практически без деформации уже при Тсв = 500° С (см. § 2) на образцах, разорванных в глубоком вакууме и имеющих, как следствие, атомночистые поверхности [188]. При большой степени деформации, обеспечивающей удаление из стыка окислов, удавалось хорошо сварить сталь при температуре 180° С [190].
В условиях Р, Г-процессов с небольшой деформацией, характерной для опытов [185] и [197], не удается при низкой температуре разрушить окисные пленки, что и является основной причиной плохого качества соединений. При сварке низко углеродистой стали в вакууме 5-1СГ6 мм pm. cm. с нагревом в течение времени, достаточного для восстановления окисных пленок на этой стали (1 ч при 700° С, 16 мин при 800° С, см. § 4. гл. VIII), получили прочные соединения без дефектов (рис. 54) [34].
Во-вторых, требует объяснения положительное влияние мелкозернистой структуры на свариваемость. Попытка связать это влияние с большей вероятностью совпадения кристаллографических плоскостей у соединяемых зерен малого размера неубедительна [185]. По-видимому, любое повышение свободной энергии металла (за счет наклепа, увеличения поверхности границ зерен и т. д.), высвобождаемой при сварочном нагреве, должно увеличивать подвижность атомов — облегчать создание активных центров — и
£.Рис. 54. Микроструктура соединения (нагрев до 700° С, 1 ч, при р=»2,8 кГІмм? в вакууме 5-І 0“в мм pm. cm.): о—сварка ниэкоуглерсдистой стал* в состоянии поставки; б—то же, после предварительного отпуска при 700° С в течение 1 ч в вакууме 5- КГ5 мм pm. cm. (Ж 300) [34 ] |
способствовать развитию рекристаллизации, улучшая этим условия сварки.
Для проверки этого положения сварили образцы из стали Сг. 3 (Тсв = 700° С, t =
= 1 ч, р — 2,8 кПим2, вакуум 5-1СГ6 мм pm. cm) в состоянии поставки и после отпуска в вакууме (700° С, 1ч). В первом случае в результате рекристаллизации линия соединения металлографически не выявляется в то время как во втором она отчетливо видна (рис. 54). Из этого, однако, не следует, что предварительный наклеп всегда полезен при сварке давлением. Например, стыковая сварка оплавлением труб из стали 12Х2МФБ, наклепанной до критической степени деформации, сопровождалась в околошовной зоне рекристаллизацией с таким ростом зерна, который приводил к недопустимому охрупчиванию соединения [40]. Необходимость осуществления сварки давлением с контролируемой степенью рекристаллизации подчеркивается и в работе [77].
С повышением в стали (в опытах [185] нелегированной) содержания углерода и неизменных условиях опыта, т. е. при постоянных значениях давления и продолжительности нагрева, температурный интервал сварки в твердом состоянии уменьшается (рис. 55). Повышение его нижнего предела связано с упрочняющим воздействием углерода на аустенит, верхний ж§ предел, естественно ограничивается температурой солидуса. ti
При сварке в твердом состоянии железа и стали соединение с высокой пластичностью возможно только при наличии в нем общих зерен без окисных включений. При быстром нагреве даже в условиях, затрудняющих окисление, такое соединение без значительной пластической деформации осуществимо в сравнительно узком температурном интервале 1050—1250° С. При длительном нагреве в вакууме, что не соответствует условиям Р, Т-процессов, соединение высокого качества можно получить, нагревая его до более низкой температуры (например, для стали Ст. З 700° С).
Для железа и низкоуглеродистой стали температурный интервал сварки в твердом состоянии в основном определяется требованиями к структуре стыка. При сварке упрочненных сталей этот интервал дополнительно ограничивается условиями сохранения
/ — полирование; 2 — обработка
наждачной бумагой мелкой; 3 — то
же крупной
заданных свойств металла в сварном соединении (включая зону термического влияния сварки).
Роль давления при сварке с ограниченным окислением сводится в основном к выравниванию соединяемых поверхностей и, в известной мере, к интенсификации за счет пластической деформации процессов образования на них активных центров и последующей рекристаллизации в зоне соединения. При неизменной продолжительности нагрева с увеличением давления облегчается получение прочного соединения — снижается необходимая для этого температура (рис. 56). Аналогично сказывается в этих условиях и уменьшение степени шероховатости поверхности (рис. 57). Однако при обычном выполнении Р, Т-процессов сварки на воздухе давление должно быть также достаточным для осуществления значительной пластической деформации, необходимой для разрушения и удаления из зоны сварки окисных пленок.
С повышением температуры толщина пленок быстро растет (см. рис. 48). Нет систематических данных о зависимости степени деформации, достаточной для удаления окислов, от температуры сварки. Во всяком случае, она с повышением температуры не уменьшается, а скорее растет. Степень такой деформации удобно определять «коэффициентом площади» kM:
где FK — конечная площадь сечения стыка;
FH — исходное сечение свариваемых деталей.
В работе [190] сваривали встык на воздухе прутки диаметром 10 мм из аустенитной и ферритной сталей при температуре 180° С
с торцами, очищенными щеткой непосредственно перед сваркой. Прочное соединение аустенитной стали было получено с knjl zzs 3 (рис. 58). Для ферритной стали это отношение близко к 4.
В. К. Лебедев и др. исследовали прессовую сварку заготовок из конструкционных сталей [97]. Нагретые торцы заготовок перед осадкой окислялись в течение 6—20 сек. Стыки с удовлетворительной структурой и свойствами были получены при температуре 1000—1200° С с пластической деформацией, соответствующей Кл Ss 5,2. Лучшие результаты обеспечивались при радиальном течении металла в плоскости соединения (см. гл. IV). Такая деформация требует резкого повышения удельного давления. Если в опытах [185] и 1197] оно ограничивалось для низкоуглеродистой стали величиной 2—3 кГІмм2, то при большой направленной деформации сильно окисленных поверхностей давление возросло до 18—28 кГІмм*. Хорошая сварка практически невозможна при очень большой толщине окалины (окисление нагретых заготовок на воздухе в течение более 20 сек [97]).
Направленная деформация, осуществляемая с принудительным формированием стыка в зажимах, вызывает в стыке значительные трехосные напряжения, как указывают А. И. Шестаков и А. А. Рос - сошинский [159]. При свободном течении металла образуется много дислокаций, в местах сосредоточения которых скапливаются вакансии, служащие зародышами трещин. Это может снизить свойства и нарушить сплошность соединения. Когда в условиях принудительного формирования осадка завершается всесторонним сжатием металла в зоне соединения, количество вакансий в нем уменьшается, металл как бы уплотняется и исчезает граница между соединяемыми поверхностями. Однако значительная радиальная деформация в результате искривления волокон может вызвать в сталях, обладающих анизотропией свойств вдоль и поперек проката, понижение пластичности и особенно ударной вязкости соединения, например с 12,8 кГм/см2 для основного металла (Ст. 3) до 5,6 кГм/смй для сварного соединения [971.
При сварке давлением предварительно упрочненных металлов термомеханический цикл может накладывать существенные дополнительные ограничения на основные параметры процесса. Это наглядно иллюстрируется на примере сварки высокопрочных легких сплавов.
На рис. 59 дана зависимость предела прочности соединения стержней алюминиевого сплава с содер
ЮЗ
жанием 1,6% Си; 5,6%2п;
2,6 %Mg; 0,3°/oSi; 0,4%Fe и 0,2%Мп от температуры и длительности выдержки (15 сек— 6 мин) [180]. Торцы заготовок очищали непосредственно перед сваркой стальной щеткой, закрепляли в соответствующих штампах и сжимали небольшим осевым усилием (для уменьшения опасности окисления торцов при нагреве); затем концы заготовок нагревали индуктором или газовой горелкой в течение контролируемого времени до заданной температуры и осаживали на требуемую величину. Конструкция штампов обеспечивала направленную деформацию в зоне стыка (рис. 60) при удельном осадки 40—200 кГ/мм2 и соотношении kn. = 2 + 4.
Максимально допустимая (см. рис. 59) температура, не приводящая к снижению прочности соединения, лежит ниже температуры - рекристаллизации сплава {Трекр я» 250° С). Равнопрочное соединение может быть получено с нагревом до Т < 220° С в течение 15 сек. В этих опытах, по существу, нижний предел температуры сварки не установлен, однако он ограничивается условиями деформирования. Для сварки сплава рекомендуют интервал температур 200° С ±20° (при tce ^ 30 сек). При меньшем
упрочнении сплава (например, для алюминий-магниевых сплавов с содержанием 3—5%Mg, упрочняемых главным образом за счет легирования твердого раствора) возможно получение равнопрочных соединений и с нагревом до температуры, лежащей несколько выше Трекр (табл. 25) [1591.
Таблица 25
Режим прессовой сварки сплавов типа АМг и результаты механических испытаний
|
Заготовки нагревали в печи с очисткой торцов стальной щеткой непосредственно перед сваркой. Зажимные устройства обеспечивали направленную деформацию с объемным сжатием зоны сварки к концу осадки. Удовлетворительньк результаты, как и в работе [180], получили только при kM > 2. Меньший угол загиба сварного соединения, чем у основного металла, а также пониженная ударная вязкость соединения (для АМгЗ до 2,5 кГм/сч2) связаны с искривлением волокон при существенной анизотропии металла.
Итак, при Р, Г-процессах сварки без оплавления в условиях, допускающих окисления поверхностей во время нагрева, соединения высокого качества, с общими зернами и без окисных включений могут быть получены с нагревом в относительно узком температурном интервале, сопровождаемым значительной, по возможности радиально-направленной пластической деформацией, достаточной для разрушения окисных пленок. Для сталей допустимый температурный интервал равен АТ = 150 - і - 200° С при knJl> 5; для легких сплавов АТ = 40 50° С и kni — 2 - s- 4.
В настоящее время применяется или имеет перспективу внедрения ряд процессов сварки без оплавлення и специальной защиты от окисления. Это прессовая сварка встыкс печным нагревом стальных заготовок' при бесконечной горячей прокатке, прессовая сварка (с общим или местным нагревом) деталей из легких сплавов, контактная стыковая сварка сопротивлением (проволоки, цепей небольшого калибра), сварка с нагревом токами высокой частоты (в первую очередь труб с продольным швом). Рассмотрение техно
логических основ этих процессов (особенностей нагрева, деформирования и взаимодействия с окружающей средой) должно определить границы их рационального использования и пути совершенствования.