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珠光体耐热钢的焊接性分析

时间:2023-06-28 理论教育 版权反馈
【摘要】:满足珠光体耐热钢高温强度的途径,主要靠加入钼。珠光体耐热钢的高温抗氧化性,主要是靠加入一定数量的铬。鉴于上述原因,焊接珠光体耐热钢时要保证焊缝金属的化学成分,最大限度地接近被焊钢材的化学成分,否则将使焊接接头的持久强度和蠕变极限降低或高温时焊缝被氧化。

珠光体耐热钢的焊接性分析

1.焊缝金属的合金化问题

珠光体耐热钢的高温强度和高温抗氧化性较好。

高温强度指标主要有两个:一是蠕变极限(表明金属在高温时,单位面积上受一定力的作用便开始产生缓慢的塑性变形称为高温蠕变,此应力即为该金属的蠕变极限);二是持久强度(表明金属在高温时,单位面积上长期受一定的力便会断裂,此应力即为该金属的持久强度)。

满足珠光体耐热钢高温强度的途径,主要靠加入钼(因钼熔点高,能显著提高金属的高温强度)。但如果同时加入少量钒,能形成碳化钒,呈弥散分布,可阻碍高温时金属的塑性变形,另外可保证钼全部进入固溶体,钒的这两个作用都有利于提高金属的高温强度。

珠光体耐热钢的高温抗氧化性,主要是靠加入一定数量的铬。因为铬和氧的亲合力比铁大,在高温时,金属表面首先形成一层氧化铬保护膜,从而防止内部金属的氧化。

鉴于上述原因,焊接珠光体耐热钢时要保证焊缝金属的化学成分,最大限度地接近被焊钢材的化学成分,否则将使焊接接头的持久强度和蠕变极限降低或高温时焊缝被氧化。(www.xing528.com)

2.冷裂纹倾向

由于这类钢含有铬和钼,有明显的淬硬倾向,焊接时在焊接接头处容易产生硬而脆的马氏体组织,并且还会产生很大的焊接内应力,因此易产生冷裂纹。

3.再热裂纹倾向

由于这类钢含有对再热裂纹敏感的元素,如钼、钒、铌、硼等,焊后重复加热(热处理及其他热加工)时,会产生再热裂纹。

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