趙澤敬,趙志彬,毛習(xí)飛,王志文
(中國石油大學(xué)(華東)機(jī)電工程學(xué)院,山東 青島 266580)
20鋼玻璃內(nèi)襯防腐管與304不銹鋼管對接工藝分析
趙澤敬,趙志彬,毛習(xí)飛,王志文
(中國石油大學(xué)(華東)機(jī)電工程學(xué)院,山東 青島 266580)
對于20鋼玻璃內(nèi)襯防腐管與304不銹鋼鋼管對接選用和耐蝕堆焊層相同的材料AT-ERNi625焊絲進(jìn)行打底,填充蓋面分別選擇了AT-ERNi625焊絲和304焊絲,采用拉伸、彎曲試驗(yàn)、顯微硬度試驗(yàn)測試焊接接頭力學(xué)性能;通過掃描電鏡、光學(xué)顯微鏡對焊縫斷口及顯微組織進(jìn)行分析。結(jié)果表明,焊縫抗拉強(qiáng)度大于20鋼抗拉強(qiáng)度,其顯微硬度從母材到焊縫,從蓋面層到打底層都呈現(xiàn)下降趨勢,其力學(xué)性能滿足使用要求;在母材20鋼一側(cè)出現(xiàn)了脫碳層,焊縫一側(cè)出現(xiàn)增碳層,焊縫中的組織主要是少量的針狀鐵素體和奧氏體。
焊接;玻璃內(nèi)襯防腐管;力學(xué)性能;顯微組織
玻璃內(nèi)襯防腐管是以鋼管為基材,用搪瓷釉經(jīng)過高溫?zé)?,使之與鋼管內(nèi)壁緊密結(jié)合在一起而形成的,具有玻璃優(yōu)良的化學(xué)性能和鋼管優(yōu)良的力學(xué)性能[1]。內(nèi)襯玻璃層能提高管道內(nèi)表面光滑度,降低管道摩擦阻力,提高管內(nèi)流體的流速;改善表面的潤濕性,使其親水憎油,阻止石蠟沉積,改善管道流體流動(dòng)性能;傳熱系數(shù)小,減少流體熱損失和流體溫降;從根本上解決金屬與H2S和CO2等介質(zhì)接觸而引發(fā)的多種腐蝕問題,延長管道使用壽命。因此,玻璃內(nèi)襯防腐管可廣泛應(yīng)用于化工物質(zhì)輸送,油井防磨等領(lǐng)域。但玻璃內(nèi)襯防腐管直接對焊,易引起內(nèi)襯玻璃層熔化,使焊接接頭部位耐蝕性大為降低[2]?;诖罅坎讳P鋼和低合金鋼異種鋼焊接研究[3-6],本研究擬在小直徑玻璃內(nèi)襯防腐管對接部位首先堆焊一層耐蝕合金,然后再進(jìn)行對焊的工藝對玻璃內(nèi)襯管進(jìn)行焊接,研究焊接材料對接頭組織和性能的影響。研究結(jié)果將為玻璃內(nèi)襯防腐管焊接材料的選擇、焊接工藝的制定提供理論支持和技術(shù)保障。
試驗(yàn)用20鋼玻璃內(nèi)襯防腐管以及304不銹鋼管的規(guī)格均為φ76 mm×6 mm,其化學(xué)成分見表1。為了防止焊接過程中20鋼玻璃內(nèi)襯防腐管的管口部位玻璃層熔化,焊接前用TIG焊將AT-ERNi625堆焊于其管口內(nèi)壁,然后在20鋼管內(nèi)壁全部搪上玻璃,再與304不銹鋼管進(jìn)行對接焊。根據(jù)實(shí)際測量的焊接過程中管口玻璃層的熔化寬度,考慮到安全裕量,堆焊層寬度約為40 mm。20鋼玻璃內(nèi)襯防腐管與304不銹鋼管對接焊采用的坡口形式如圖1所示。鑒于20鋼玻璃內(nèi)襯防腐管的耐蝕性要求,選用和耐蝕堆焊層相同的材料AT-ERNi625焊絲進(jìn)行打底,填充蓋面選擇AT-ERNi625焊絲和304焊絲作為對比[7-9]。所用焊接材料的化學(xué)成分見表1。
焊接后,通過對焊接接頭進(jìn)行拉伸及彎曲試驗(yàn)評定接頭的力學(xué)性能,用維氏硬度計(jì)測試硬度,光學(xué)顯微鏡觀察顯微組織,掃描電鏡分析沖擊斷口形貌,電子探針分析化學(xué)成分分布。
表1 鋼管及焊接材料的化學(xué)成分 %
圖1 坡口形式
拉伸和彎曲試驗(yàn)結(jié)果見表2。由表可知,選用Ni625焊材所焊接頭的強(qiáng)度大于Ni625/304焊材所焊接頭,但均大于20鋼管的最小抗拉強(qiáng)度410 MPa,焊接接頭合格。另外,選用Ni625和Ni625/304焊材所得接頭的面彎和背彎試驗(yàn)經(jīng)180°彎曲,未發(fā)現(xiàn)裂紋,表明接頭質(zhì)量滿足標(biāo)準(zhǔn)要求。
由焊縫顯微組織分析可知,Ni625和304焊材形成的焊縫組織主要是少量的針狀鐵素體和奧氏體[10],焊縫中未出現(xiàn)氣孔、裂紋、夾雜等缺陷。焊縫中焊材的鎳含量很高,鎳是擴(kuò)大奧氏體相區(qū)的元素,因此焊縫中的組織主要是奧氏體。奧氏體組織能提高焊縫的耐蝕性能、增強(qiáng)焊縫的抗裂能力。針狀鐵素體取向自由,為大角度晶界,可以有效阻止裂紋擴(kuò)展,同時(shí)含有大量的位錯(cuò),所以,焊縫組織能有效抑制焊縫區(qū)顯微裂紋的產(chǎn)生和擴(kuò)展。
從圖 2(a)、圖 2(b)可知,在 20 鋼一側(cè)出現(xiàn)了脫碳層,在焊縫側(cè)出現(xiàn)了增碳層,出現(xiàn)這種情況的可能原因是:在高溫下碳在α-Fe中的擴(kuò)散能力比在γ-Fe中大得多,C很難跨過奧氏體/類馬氏體焊接邊界向焊縫內(nèi)作長程擴(kuò)散。因此,在焊縫冷卻過程中,珠光體中的C會向奧氏體中擴(kuò)散。由圖2(c)發(fā)現(xiàn),焊縫與304母材之間沒有出現(xiàn)脫碳層和增碳層,這是由于焊材與母材中C含量都很少,合金元素含量較多,C在兩者之間的化學(xué)勢低。所以,C沒有產(chǎn)生明顯的擴(kuò)散。
表2 力學(xué)性能試驗(yàn)結(jié)果
圖2 焊接接頭熔合線處的顯微組織形貌 100×
圖3(a)為選用Ni625/304焊材接頭拉伸試樣斷口的掃描圖片,斷口位置在母材上。圖3(b)為拉伸斷口處放大照片。圖3(c)為試樣側(cè)面的收縮臺階放大照片。進(jìn)一步觀察發(fā)現(xiàn),盡管該接頭焊接時(shí)使用了兩種焊材,斷口都是韌窩斷裂,并無明顯的界線。同時(shí)試樣側(cè)面出現(xiàn)大量明顯的收縮臺階,故分析可知,焊接接頭具有良好的塑韌性。
圖3 Ni625/304焊接接頭拉伸試樣斷口形貌
沿測量時(shí)焊縫中心及兩側(cè)分別取點(diǎn),其中焊縫取點(diǎn)間距為1 mm,熱影響區(qū)處取點(diǎn)間距為0.5 mm,母材處為1.5 mm。顯微硬度測定位置及測定方向如圖4所示。測定結(jié)果如圖5所示。
圖4 顯微硬度測定位置及測定方向
圖5 顯微硬度測定結(jié)果
由圖5觀察分析發(fā)現(xiàn),焊縫與母材之間顯微硬度變化穩(wěn)定,焊縫各層之間硬度也穩(wěn)定變化,從母材到焊縫和自蓋面層到打底層都呈現(xiàn)下降趨勢,這主要是與合金元素的含量和碳含量有關(guān)。從其硬度分布來看,施焊很好。
(1)采用Ni625焊材和 Ni625/304焊材對20鋼玻璃內(nèi)襯防腐管以及304不銹鋼管進(jìn)行焊接均可得到?jīng)]有缺陷的焊接接頭。
(2)焊接接頭力學(xué)性能試驗(yàn)表明,采用Ni625焊材和Ni625/304焊材,焊接接頭的拉伸和彎曲性能滿足要求。
(3)采用Ni625焊材和Ni625/304焊材,焊縫與熔合線組織均為少量針狀鐵素體+奧氏體。
[1]趙恩芳.關(guān)于玻璃內(nèi)襯管道的幾點(diǎn)認(rèn)識[J].中國石油和化工標(biāo)準(zhǔn)與質(zhì)量,2012,6(08):288.
[2]劉曉光.低產(chǎn)液井玻璃內(nèi)襯集輸管道[J].油田地面工程,2010, 29(07):71.
[3] ZHENG Sun,TAPANI Moisio.Weld metal/ferritic steel interface in laser welded austeniic/ferritic dimssimilar steel joints[J].J Mater Sci Lett,1994,13(11):802-805.
[4]王志國.1Cr8Ni9Ti和12CrMoVG焊接[J].焊接技術(shù),2006,35(04):35-37.
[5] ARIVAZHAGAN N,SURENDRA S.An assessment of hardness,impact welded dissimilar weldments between AISI 4140 and AISI 304[J].Int J Adv Manuf Techn,2008,39(03):679.
[6]國外小口徑鋼管生產(chǎn)狀況[J].特殊鋼,1983,5(02):110-114.
[7]宋明遠(yuǎn).1Cr18Ni9Ti不銹鋼與20R碳鋼的異種鋼焊接[J].科技資訊,2010,22(15):63.
[8] GARBUCICCCHIO M,PALOMBARINI G,CIPRIAN R,etal.Interfacialmicrostructure and propertresof dissi-milar steels joined by high energy beam melting processes[J].Hyperfine Interact,2009,191(01):143.
[9] PARK J H,KIM T H.Tailored blank welding between low carbon steel sheet and STS 304 stainless steel sheet by CO2laser beam[J].Mateals Mater,1999,51(03):55-62.
[10]黃須強(qiáng),孫倩,呂朝陽,等.304/Q235內(nèi)襯式冶金復(fù)合管對接焊接接頭組織性能研究[C]//第三屆層壓金屬復(fù)合材料生產(chǎn)技術(shù)開發(fā)與應(yīng)用學(xué)術(shù)研討會論文集.北京:中國金屬學(xué)會、北京機(jī)械工程學(xué)會,2012:18-26.
Study on Butt Welding Process of 20 Steel Glass Lining Anticorrosion Tube and 304 Stainless Steel Pipe
ZHAO Zejing,ZHAO Zhibin, MAO Xifei, WANG Zhiwen
(Mechanical and Electrical Engineering College,China University of Petroleum,Qingdao 266580,Shandong,China)
For 20 steel glass lining anticorrosion tube and 304 stainless steel pipe butt welding,it selected AT-ERNi625 welding wire to conduct backing,which is the same material as corrosion resistant surfacing layer.Filling and covering respectively chose ERNi625 welding wire and 304 welding wire.The mechanical properties of welded joints were tested by tensile test and microhardness test,and the weld fracture and microstructure were analyzed by scanning electron microscope,optical microscope.The results indicated that the tensile strength of weld is higher than that of 20 steel,and the microhardness present a downward trend from base metal to weld,from covering welding layer to backing layer.The mechanical properties can meet application requirements.The decarburization layer appeared at the side of the parent metal 20 steel,and recarburization layer appeared at the side of weld.The organization in weld mainly consist of a small amount of acicular ferrite and austenite.
welding;glass lining anticorrosion tube;mechanical properties;microstructure
TG441.2
B
1001-3938(2015)05-0022-04
趙澤敬(1991—),男,中國石油大學(xué)(華東)機(jī)電工程學(xué)院材料成形及控制工程專業(yè)本科生,主要學(xué)習(xí)和研究方向?yàn)椴A?nèi)襯防銹管與鋼管的焊接工藝。
2015-01-04
羅 剛