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T91焊接工艺1 T91/P91钢的焊接性能分析1.1 T91/P91钢的组织为马氏体,供货状态一般为正火+回火,属于高合金钢,焊接性较差,易出现冷裂纹、焊接接头脆化、HAZ区软化等问题,必须严格按照工艺规程,方可获得满意的焊接接头。1.2 应该严格控制焊接和热处理温度,采用较小的参数焊接是应该注意的重点。1.3 热处理理想保温时间适当延长,有利于焊接接头常温冲击韧度的提高。2 钢材和焊材 该种钢材及其焊材部分国家牌号对照,见表1、表2。 表1 部分国家的钢材牌号的对照美国德国日本法国 SA-213T91 SA-335p91X10CrMoVNb91HCM9STUZ10CDVNb9 表2 部分国家焊材牌号的对照国名美国英国德国日本TIG焊丝ER90S-B9Babcock Bw41b9CrMoV-NC9MV-1GTGS-9cbSMAW焊条E9015-B9ECrMoV91 BabcockMFoxC9MVCM-9cb3 焊前准备3.1 焊接设备选用带衰减的逆变式直流弧焊机3.2 焊丝去除表面的油、垢及锈等污物,露出金属光泽焊条进过350烘熔1.5-2h,置于80-100保温筒内,随用随取。3.3 坡口制备关键注意两点氢弧焊填充时预热温度取160-180,温度过高不利于焊工操作,易产生缺陷,还会加重根部氧化。电弧填充时,道间温度控制在280-320之间,因为第一,从工艺上讲,为防止产生热裂纹和减少区的粗晶脆化,需选择小参数,以减少高温停留时间,但采用小参数,焊缝冷却速度快,容易产生淬硬组织而导致冷裂纹、这是个矛盾。T91/P91钢的MS点转变温度大约在380左右,预热温度选在280-320,即MS点温度附近,既能保证高温停留时间短,又能使马氏体转变时冷速缓慢,并形成自回火马氏体,解决了既要采用小参数,又不能让焊接冷速太快的矛盾。第二,从手工操作上讲,该种钢的焊条在300左右的预热温度下,有最佳操作性能,熔滴过渡及铁水流动性和飞溅都明显改变。 4. TIG打底焊4.1 为防止T91/P91钢焊缝根部氧化 ,焊前在管内冲氩保护。冲氩保护范围以坡口轴向中心为基础,各侧各250-300mm处贴上两层可溶纸(可用报纸代替)。用浆糊粘住,做成密封气室。利用细钢管把头敲扁插入焊缝内(有探伤孔控的管道可从探伤孔充氩),大管流量为20-30L/min,小管流量一般为10-15L/min,冲氩时,当感觉氩气从焊缝间隙轻微返出时(也可用打火机是否熄灭来判断)。用石棉条将焊口间隙堵住,此时将氩气流量减少1/3,流量过大会产生内凹的缺陷,焊一段石棉条拨开一段。4.2 采用两层TIG打底,通过减少热输入,可有效地降低根部焊缝氧化程度,保证打底质量。4.3 操作上应该特别注意収弧质量,收弧时先将焊接电流衰减下来,填满弧坑后移向坡口边沿收弧,以防产生弧坑裂纹。4.4 TIG工艺参数见表3 表3 T91/P91 钢TIG焊接工艺参数钨极直径/mm焊丝直径/mm焊接电流/MM电弧电压/V焊接速度/mm.min1正面保护/mm.min1WCe-22502.495-1159-1160-8010-124.5 SMAW焊4.5.1 SMAW焊应注意道间温度的控制,采用小参数、多层多道焊。其工艺参数见表4。 表4 T91/P91钢SMAW焊接工艺参数焊条直径/mm2.53.24.0焊接电流/A80-90110-130140-160电弧电压/V20-2220-2420-254.5.2 注意焊条的摆动,焊层厚度以等于焊条直径为宜,焊道速度以焊条直径的3倍为宜。严格控制焊接热输入,中间填充宜采用3.2mm的焊条,最后两层使用4.0mm的焊条。因为焊接热输入对焊缝冲击韧度有很大的影响,切忌使用大参数。每根焊条收弧都用衰减电流,待熔地填满后再收弧,以防产生弧坑裂纹。4.5.3 用角磨机或钢丝刷彻底清理道间焊渣及飞溅,特别是焊缝接头处和坡口边缘处。清理时不可用榔头、錾子过重敲击焊缝。5 焊接及焊后热处理5.1 图2为焊接过程中温度曲线示意图160-180PWHTTIG280-320SMAW100-120A-M760土 10300空冷T/t/h 图2 焊接过程中温度曲线示意图热处理升温速度当25mm时为220/h1 25mm时为150/h。降温速度当25mm时为150/h1 25mm时为100/h.5.2 恒温时间(见表5) 表5 恒温时间壁厚/mm12.512.5252537.537.550恒温时间/h11.5-22-33-3.55.21 焊接完毕需在100-120的温度下恒温1h,将残余奥氏体(A)全部转变为马氏体(M)后,才能进行升温热处理。5.22 恒温时间按壁厚的不同在各范围内取值,壁薄的取下限,壁厚的取上限。5.23 上述恒温时间比一般资料的参数稍长,实验证明,恒温时间的适当延长,有利于冲击韧度的明显提高,通过延长
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