1、焊接工艺规程编制焊接工艺评定的有关概念1、焊接工艺评定的定义和目的2、消除焊接工艺评定认识上误区:3、“焊接性能”与“焊接性”4、“焊接性能试验”与“焊接工艺评定”5、“焊缝”与“焊接接头”6、“焊接工艺评定”与“焊工技能考试”7、焊接工艺评定的基本条件8、常用焊接工艺评定标准8、常用焊接工艺评定标准:JB4708-2000钢制压力容器焊接工艺评定GB50236-98现场设备、工业管道焊接工程施工及验收 规范第4章劳部发1996276号蒸汽锅炉安全监察规程附录IJGJ81-2000建筑钢结构焊接技术规程第5章GB128-90立式圆筒形钢制焊接油罐施工及验收规范 附录一ASME第IX卷焊接与钎焊
2、二、焊接工艺评定及使用管理程序1、焊接工艺评定程序(1)焊接工艺评定立项(2)焊接工艺评定委托(3)编制焊接工艺指导书(WPS)并批准(4)评定试板的焊接(5)评定试板的检验焊接工艺评定失败,重新修改焊接工艺指导书,重复进行 上述程序。(6)编写焊接工艺评定报告(PQR)并批准2、焊接工艺评定文件的使用与管理(1)焊接工艺评定文件的受控登记。(2)焊接工艺评定的有效版本及换版转换。(3)每季度编制焊接工艺评定文件的有效版本目录。(4)保证现场工程和产品的焊接工艺评定的覆盖率为 100%o(5)焊接工艺评定文件作为公司的一项焊接技术储备,属 于公司重要技术机密文件,应妥善保管。三、焊接工艺评定变
3、素及其评定规则1、焊接工艺评定的主要变素:试件形式母材类别焊接方法焊接工艺因素焊后热处理种类及参数母材厚度焊缝熔敷金属厚度U!、如何阅读焊接工艺评定报告1、如何认识焊接工艺评定报告的作用(1)焊接工艺评定报告的合法性:(2)焊接工艺评定报告的有效性:(3)焊接工艺评定报告及焊接工艺规程的局限性:(4)焊接工艺评定报告是一种必须由企业焊接责任工程师和 总工程师签字的重要质保文件,也是技术监督部门和用户代表 审核施工企业质保能力的主要依据之一。2、焊接工艺评定报告与焊接工艺规程的关系3、阅读焊接工艺评定报告的方法五、如何编制焊接工艺规程1、焊接工艺规程的作用2、焊接工艺规程的基本要求3、焊接工艺规
4、程的编写应遵循的原则3、焊接工艺规程的填写说明大家学习辛苦了,还是要坚持继续保持安静第二部分由焊接材料所想到的一、工程焊接相关标准、资料简介焊条型号与牌号的识别三、焊条的保管与使用、焊条的选用五、:瓠焊丝的选用 六、锦基合金的焊材选用一、工程婵接的用相关标准简介(一)工程焊接常用标准GB50236-98现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规 范JB4708-2000钢制压力容器焊接工艺评定JB/T4809-2000钢制压力容器焊接规程JGJ81-2002建筑钢结构焊接技术规程SH3085-1997石油化工管式加热炉碳钢和铭铝钢炉管焊接 技术条件SH/T3523-1999石油化工铭银奥氏体钢、铁
5、银合金和银合金管道焊接规程SH3524-92石油化工钢制塔类容器现场组焊施工工艺标准SH3525-92石油化工低温钢焊接规程SH3526-92石油化工异种钢焊接规程SH/T3527-1999石油化工不锈钢复合钢焊接规程SHJ520-91石油化工工程辂铝耐热钢管道焊接技术规程SY/T4103-1995钢质管道焊接及验收SY/T4071-93管道下向焊接工艺规程HGJ222-92铝及铝合金焊接技术规程HGJ223-92铜及铜合金焊接及钎焊技术规程(二)工程焊接常用焊接材料标准JB3223-1996焊接材料质量管理规程JB/T4747-2002压力容器用钢焊条订货技术条件GB/T5117-1995碳
6、钢焊条GB/T5118-1995低合金钢焊条GB/T983-1995不锈钢焊条GB/T14957-94熔化焊用钢丝GB/T14958-94气体保护焊用钢丝GB/T8110-1995气体保护电弧焊用碳钢、低合金钢焊丝GB/T10045-88碳钢药芯焊丝GB/T4242-84焊接用不锈钢丝GB/T1381492银及银合金焊条GB/T94601988铜及铜合金焊丝GB/T15620-1995银及银合金焊丝GB/T3623-1998钛及钛合金丝GB4842-1995纯氮GB6052工业液体的二氧化碳(三)推荐实用的焊接参考书焊接手册:推荐焊接手册(中国机械工程学会焊接学会编)焊接材料使用手册:推荐电焊
7、条选用指南(吴树雄编 著)焊材制造厂提供的焊接材料样本二、墀条型号与牌号的识别(一)焊条药皮的作用与类型1、焊条药皮的基本功能:(1)保护电弧与熔池。药皮比焊芯熔化慢,形成一个套筒,保护金属熔滴顺利地向熔池过渡;同时药皮放出气体和形成熔渣,保护电弧及熔池免受空气的有害作用。熔渣覆盖于熔敷金属表面,也降低了焊缝金属的冷却速度,有利于改善接头性能。(2)冶金处理。通过冶金反应直到脱氧、脱硫、脱磷等去除杂质作用,同时还对焊缝金属起合金化作用。(3)赋予焊条良好的焊接工艺性能。使电弧容易引燃,燃烧稳定,减少飞溅,增大熔深,保证焊缝成形等。(4)满足某些专用焊条的特殊功能。如铁粉焊条药皮内含较多的铁粉,
8、增加了焊条的熔敷系数,提高了焊接生产率。2、焊条药皮的类型:3、酸性焊条与碱性焊条:药皮在焊接时熔化形成熔渣。焊后熔渣为酸性的焊条 称为酸性焊条,反之为碱性焊条。酸性焊条的缺点:酸性焊条的熔渣组成物以酸性氧化 物为主,对焊缝金属有较强的氧化性,致使焊缝金属中合金元 素的烧损量较大。同时焊缝金属中氢和氧的含量较高,焊缝金 属的力学性能,特别是塑性和韧性较低。酸性焊条的优点:对铁锈、油污及水分引起的气孔敏感 性小。酸性焊条用交流或直流电源均可焊接。碱性焊条的优点:碱性焊条的熔渣组成物以碱性氧化物 为主,对焊缝金属的氧化性很小,冶金处理效果好。碱性焊条 焊接时,药皮分解出CO2作保护气体,保护气体中
9、氢含量很低,因此用碱性焊条焊成的焊缝金属含氢量低,综合力学性能好,特别是塑性、韧性较高。碱性焊条的缺点:对气孔的敏感性较大。(二)焊条统一编号的意义焊条通常用型号和牌号来反映其主要性能特点及类别O焊条型号是以焊条国家标准为依据、反映焊条主要特性的一种表示方法。焊条牌号是根据焊条的主要用途及性能特点,对焊条产 品的具体命名。由焊条厂家制定。我国焊条行业采用统一牌号:属于同一药皮类型、符合相同焊条型号、性能相似的产品统一命名为一个牌号。如J422、J507o注意:不管是焊条厂自定的牌号,还是全国焊接材料行 业统一牌号,都必须在产品样本或标签、质量证明书上注明该 产品是“符合国标”、“相当国标”或不
10、加标注(即与国标不 符),以便用户结合产品性能要求,对照标准去选用。每种焊条产品只有一个牌号,但多种牌号焊条可同时对 应一个型号。如:牌号J507RH和J507R,型号均为E5015.G。焊条分类对照(三)焊条牌号的表示方法通常用一个汉语拼音字母(或汉字)与三位数字表示。如A302(奥302)、W607(温607)有的焊条牌号在三位数字后面加注后缀字母和/或数字。如J507RH、A022Mo J422Fel6第一位字母:表示焊条种类;前两位数字:表示熔敷金属强度或合金类型;第三位数字:表示药皮类型及电流种类;数字后面的字母和数字:附加合金元素或焊条特性(具有 特殊性能和用途)。如:G高韧性焊条
11、;R压力容器用焊条;Fe高效铁粉焊条:X向下立焊用焊条;H超低氢焊条;RH一高韧性超低氢焊条;(四)焊条型号的表示方法1、碳钢焊条:根据GB/T5U7U995碳钢焊条标准规定,碳钢焊条型 号按熔敷金属的力学性能、药皮类型、焊接位置和焊接电流种 类划分。碳钢焊条型号的编制方法:首位字母“E”表示焊条;前两位数字表示熔敷金属抗拉强度的最小值,单位为kgf/mm2;第三位数字表示焊条的焊接位置:“0”和“1”表示焊条 适用于全位置焊接;“2”表示焊条适用于平焊及平角焊;“4”表示焊条适用于向下立焊。第三位和第四位数字组合时表示焊接电流种类及药皮类型o在第四位数字后面附加字母或数字:“R”表示耐吸潮焊
12、条,“M”表示对吸潮和力学性能有特殊规定的焊条,“4”表示 冲击性能有特殊规定的焊条。举例:E4303:43kgf/mm2;全位置;钛钙型;交直流两用。E5015:50kgf7mm2;全位置;低氢钠型;直流反接。E5018-1:50kgf/mm2;全位置;铁粉低氢型;交流或直 流反接;-46低温冲击保证值。2、低合金钢焊条:根据GB/T5U8U995低合金钢焊条标准规定,低合金 钢焊条型号按熔敷金属的力学性能、化学成分、药皮类型、焊 接位置和焊接电流种类划分。低合金钢焊条型号的编制方法:首位字母“E”表示焊条;前两位数字表示熔敷金属抗拉强度的最小值(kgf/mm2);第三位数字表示焊条的焊接位
13、置:“0”和“1”表示焊条 适用于全位置焊接;“2”表示焊条适用于平焊及平角焊。第三位和第四位数字组合时表示焊接电流种类及药皮类型;后缀字母为熔敷金属的化学成分分类代号,并以短划 与前面分开。若还具有附加化学成分时,附加化学成分直接用 元素符号表示,并以短划与前面后缀字母分开。如:E5515-B2-V(R317)对于E50XXX、E55XX-X E60XXX型低氢焊条的熔敷金 属化学成分分类后缀字母或附加化学成分后面加字母“R”时,表示耐吸潮焊条。举例:(1)E5015-G(J507RH J507R 等):50kgf7mm2(490 MPa);低氢钠型;高韧性(低温冲击保证值);直流反接;全位
14、置焊接O(2)E6015-G(J607RH):60kgf/mm2(610 MPa);低氢钠型;超低氢高韧性;(4(TC低温冲击保证值);直流 反接;全位置焊接。(3)E5515-C1(W707Ni)低氢钠型;含 2.5Ni;55kgf/mm2(540 MPa);高韧性(70冲击保证值);直流 反接;全位置焊接。(4)E5515-C2(W907Ni)低氢钠型;含3.5Ni;55kgf/mm2(540 MPa);高韧性(90冲击保证值);直流 反接;全位置焊接。(5)E5515-B1(R207):低氢钠型;0.5Cr-0.5Mo;540MPa,常温冲击保证值;直流反接;全位置焊接。(6)E5515
15、-B2(R307):低氢钠型;lCr-0.5Mo;540MPa,常温冲击保证值;直流反接;全位置焊接。(7)E5515-B2-V(R317):低氢钠型;lCr-0.5Mo-V;540 MPa,常温冲击保证值;直流反接;全位置焊接。(8)E6015-B3(R407):低氢钠型;2.5Cr-lMo;590MPa,常温冲击保证值;直流反接;全位置焊接。3、不锈钢焊条:根据GB/T983-1995不锈钢焊条标准规定,不锈钢焊 条型号按熔敷金属的化学成分、药皮类型、焊接位置和焊接电 流种类划分。不锈钢焊条型号的编制方法:首位字母“E”表示焊条;“E”后面的数字表示熔敷金属化学成分分类代号,如有特 殊要求
16、的化学成分,该化学成分用元素符号表示,放在数字的 后面;短线后面的两数字表示药皮类型、焊接位置及焊接电 流种类。“15”表示碱性、钛型或钛钙型药皮,全位置焊接,交 流或直流反接;“16”表示碱性药皮、全位置焊接、直流反接;“17”是“16”的变型。不锈钢焊条型号与美国、日本等工业发达国家的不锈钢 焊条型号相同。举例:(1)E308L-16(A002):钛钙型;超低碳(C0.04%);公称成分0019Cr10Ni;交流或直流反接(尽可能采用直流电 源);全位置焊接。(2)E308-15(A107):碱性;低碳(C0.08%);公称 成分019Cr10Ni;直流反接;全位置焊接。(3)E316L-
17、16(A022):钛钙型;超低碳(C0.04%);公称成分0018Cr12Ni2Mo;交流或直流反接(尽可能采用直 流电源);全位置焊接。(4)E316-15(A207):碱性;低碳(C0.08%);熔敷 金属公称成分018Cr12Ni2Mo;直流反接;全位置焊接。(5)E347-15(A137):碱性;低碳(CW0.08%);含 Nb稳定剂;公称成分019Cr10NiNb;直流反接;全位置焊接。(6)E309-15(A307):碱性;含CW0.15%;公称成分 23Cr-13Ni;直流反接;全位置焊接。(7)E310-16(A402):钛钙型;含C=0.08-0.20%;纯奥氏体组织,公称成
18、分226Cr21Ni;交流或直流反接(尽量采用 直流电源);全位置焊接。(注:L表示碳含量较低(CW0.04%);H表示碳含量较高(O 0.15%)特殊情况:E5MoV-15(R507):低氢钠型;5Cr-0.5Mo-V;520 MPaE9MO-15(R707):低氢钠型;9Cr-lMo,590 MPa按牌号:属于珠光体耐热钢(低合金钢)焊条。按型号:属于不锈钢焊条。GB/T983-1995提出:将放入下次修订的 GB/T5118标准中。(五)国内外牌号、型号对比(举例)三、墀奈的保管与使用(一)焊条的工艺性能1、焊条的使用性能:(1)焊条的工艺性能通常指焊条的操作性能:焊条是 否容易地进行焊
19、接作业。(2)焊条的焊接性能被焊件是否得到充分的连接(有 无焊接缺陷),以及焊接接头是否满足使用要求(接头的力学 性能和耐热、耐蚀等特殊性能)。(3)焊条的效率焊接施工中能否使焊接效率提高,人 工和材料等费用降低。2、焊条的工艺性能:(1)焊条的稳弧性:电弧在焊接过程中保持稳定、不易晃 动和熄灭的特性。焊条的偏心与受潮对稳弧性也有影响。(2)对各种焊接位置的适用性:焊条对各种空间位置操作 的适用性如何,是焊条的一个重要工艺性能。各种牌号的焊条 适用的焊接位置一般在焊条说明书中有规定。(3)焊缝的成形性能:指焊缝的几何形状和焊缝的表面质 量。(4)脱渣性:其好坏对焊工的劳动条件、焊接生产率和焊
20、缝质量等都有直接影响。氧化性强的熔渣脱渣性较差。如J422 比J426的脱渣性就好。(5)焊缝的熔深:在焊条因素中,药皮的组成和厚度是影 响焊缝熔深的主要因素。厚药皮焊条的熔深比薄药皮大。厚钢 板对接焊时采用熔深较大的焊条可以不开坡口或开小坡口,使 生产效率提高。(6)焊条的熔敷系数:焊接过程中,焊条在单位时间内通 过单位焊接电流熔敷到焊件上的金属量称为熔敷系数(a)。焊 条熔敷系数的大小标志着焊接过程中生产率的高低。(7)焊接飞溅的大小:飞溅大不仅会增加焊后清理的时间,也浪费了焊条。焊条的飞溅程度主要与焊条药皮类型有关。焊条 药皮受潮,飞溅也增大。当然也与焊机的性能、极性等因素有关。3、影响
21、焊接工艺操作性能的因素:(1)焊条的工艺性能(2)焊工技能(3)电焊机特性(4)使用的焊接工具(如焊枪)(5)母材的材质(6)板厚(7)接头形式和尺寸(8)焊接工艺参数(如电流、电压、焊速等)(9)焊接位置(10)其他焊接条件(如焊接环境、保护气体等)因此,要准确地评定焊条的工艺性能,应固定焊工、电 焊机、其他焊接工具、试验材料、焊接条件等上述因素,以排 除这些因素的影响。4、评定焊条工艺性能的方法:可通过观察下列项目来判断:(1)电弧的发生:开始引弧的难易;再引弧性(断弧后重 新引弧的难易)。(2)电弧的状态:稳弧性,包括持续性(有否断弧、喘息 等)和集中性;吹力大小。(3)(4)(5)易程
22、度。(6)熔融状态:套筒形状;药皮熔化的均匀性。熔渣:流动性;清除的难易程度;覆盖的均匀性。飞溅:发生的状态(飞溅的大小及数量);清除的难焊缝外观:焊波的粗细;成形(焊缝余高)。(7)气体和烟尘的发生状态:发生量及烟尘成分。(二)焊条使用前的检验以评定焊条的质量和使用性能。一般按以下步骤进行:1、焊条的进厂验收:一般情况下应进行质量证明书核对、包装检查和焊条外观 检验。(1)核对焊条质量证明书。焊条质量证明书的内容除说明 该批焊条质量符合相应焊条标准规定外,还应包括:(a)焊条型号、牌号、规格(直径和长度);(b)批号、数量及生产日期;(c)熔敷金属化学成份检验结果;(d)熔敷金属或对接接头各
23、项性能检验结果;(e)生产厂名称与地址;(f)生产厂技术检验部门与检验人员签章。(2)检查焊条的包装:包装是否完好,有无破损、受潮现 象;检查包装上的标记内容是否齐全,是否清晰可辨;其型号、牌号、规格、生产批号、检验号、制造厂与商标等是否与质量 证明书相一致。(3)检查焊条的外观质量:是否受污染,在储运过程中是否有可能影响焊接质量的缺陷产生;识别标记是否清晰、牢 与产品实物是否相符。92、进行实际操作试焊:通过试焊以评定焊条的工艺性能。3、必要的化学成分和力学性能等复验:应根据有关标准或供货协议的要求进行复验。如球罐使用 的焊条要进行扩散氢测定。(三)焊条的保管1、焊条保管的基本原则:(1)焊
24、条的保管要特别注意环境湿度。空气中相对湿度 和温度越高,水蒸汽分压也就越高,则药皮越容易吸湿。当空 气中水蒸汽分压W5mmHg时,药皮吸湿量很小,但一般建议空 气中的相对湿度低于60%,并离开地面和墙壁一定的距离(约 20cm)o温度以1025为宜。(2)分清焊条型号(牌号)、规格,不能错用。(3)焊条运输、堆放过程中应注意不要损伤药皮,堆放不要太高。对药皮强度较差的焊条(如高强度焊条、不锈钢焊条、堆焊焊条、铸铁焊条等)更要当心。2、焊条受潮后的明显特征:焊条受潮后,药皮的颜色发深,焊条相碰没有清脆的金 属声。有的焊条表面长期受潮甚至反碱出现“白花”。有些焊条表面虽然没有特殊的变化,但焊接时电
25、弧强,飞溅增多。3、受潮焊条对焊接工艺性能的影响:(1)电弧强烈,燃烧不稳定;(2)飞溅多,颗粒大;(3)熔深大,容易产生咬边;(4)熔渣覆盖不均匀,焊波粗糙,造成压坑;(5)熔渣清除困难,低氢型焊条的熔渣表面气孔多。4、受潮焊条对焊接质量的影响:(1)产生焊接裂纹和气孔。焊条受潮吸收的水份在焊接 电弧热的作用下,变成气体,分解出氢,致使形成焊接裂纹和 气孔。碱性焊条尤甚。焊条包装时用聚乙烯塑料袋封口,也不 能保证长期的彻底防潮。(2)力学性能各项指标偏低。5、现场检查焊条受潮情况的简易方法:(1)检查焊条的包装情况,包装破损,焊条吸潮肯定严 重。(2)检查焊条的制造日期,制造后长期存放的焊条
26、表面 容易出现白霉状的斑痕。(3)将几根焊条放在手中滚动,吸潮后的焊条失去了清 脆的金属声。(4)取一根焊条微弯10-15度,如果弯曲时发出明显的脆 裂声音,则说明焊条比较干燥。(5)取一根焊条竖着落地,观察其弹跳力,干燥的焊条弹 跳力较好,回弹较高。(6)将焊条接入焊接回路中短路数秒种,如果药皮表面有水蒸汽出现,则是不干燥的焊条。(7)取一根焊条直接进行试焊,若是受潮的焊条,在焊接 过程中会有药皮爆裂或药皮成块脱落现象,并产生较多的水汽。(8)观察焊芯端部表面,看是否有锈迹。(9)取一束焊条,用肉眼检查:如果药皮表面有黑斑存在,则表明焊条内部的焊芯已锈蚀。也可敲掉药皮,直接检查焊芯 是否锈蚀
27、。(10)在焊接操作过程中检查,受潮焊条的工艺性能会出现 下列变化:同一电流值时,电弧吹力变大,熔深增加;飞溅数量增多,颗粒变大;对酸性焊条,熔渣覆盖不良,且焊缝成形变差;对低氢型焊条,熔渣的内面(指与焊缝接触的一面)出 现许多小孔。6、焊接材料有效期限的确定:JB3223-96焊接材料质量管理规程规定:自生产日期算起按下述方法确定:(1)焊材质量证明书或说明书推荐的期限;(2)酸性焊材及防潮包装密封良好的低氢型焊材为两年;(3)石墨型焊材及其他焊材为一年。超过上述规定有效期限的焊条、焊剂及药芯焊丝,应按 规定复验合格后才能发放使用。(四)焊条的使用1、焊条烘烤注意事项:(1)焊条吸潮,如果焊
28、芯不生锈和药皮不变质,焊条重新 烘干后可确保原来的性能而不影响使用。(2)烘烤温度应遵照焊条说明书的规定。烘烤温度低了达不到除去水份的目的;烘烤过高,容易引起粘结剂的分解造成药皮开裂,焊接时 产生脱落现象,而且药皮内的合金元素会氧化,影响合金的过渡。焊条推荐烘烤规范(3)焊条在烘箱中叠起层数:一般以直径4mm的不超过3层;直径3.2mm的不超过5层,且堆放不应超过隔层高度的2/3,避免 烘烤时受热不均和潮气不易排出。焊条叠起太厚易造成烘烤温度不均匀,不能烘透或局部过 热而使药皮脱落。(4)焊条烘烤速度控制:应缓慢升温,然后保温和缓慢冷却。推荐焊条进箱温度为100以下,升降温速度不宜超过150C
29、/小时。不可将焊条突然放入高温箱内,或者突然从高温箱内取出,这样也会引起药皮开裂、剥落。(5)烘干后的焊条应及时放入100150C恒温箱内恒温保存o(6)重新烘干次数一般不超过2次,超过2次应征求焊条制造 厂的意见。烘烤次数过多易造成药皮脱落。2、焊条使用注意事项:(1)焊条放在保温筒内随用随取。同一保温筒内严禁混 装不同牌号焊条。(2)在4小时内回收的焊条应堆放在恒温箱内指定的位置,不得混淆。(3)超过4小时或低于规定温度的焊条回收后应重新进行 烘烤。9、焊条的选用为什么要重视对焊接材料的正确选择?正确选择焊材是保证焊接质量的最重要、也是最基本的 条件。工程所采用的焊接材料一般要求在设计文件
30、中作出规定。GB50236-98第2.0.2条规定:设计文件应标明母材、焊接材 料、焊缝系数及焊缝坡口的形式,并对焊接方法、焊前预热、焊后热处理及焊接检验提出要求。作为施工单位的工程技术人员要求掌握焊材选择的基本 知识,目的是:(1)在审图时核对设计对焊材选择的正确性;(2)当设计无规定或现场条件满足不了设计规定时,为自 选焊材提供方便。特别注意:施工单位自选的焊材最终仍应报请设计同意。特别提醒:焊条选择是否合理,不完全由焊接工艺评 定所决定。(一)选择焊条的基本要点1、考虑焊件材料的物理性能、力学性能和化学成分:(1)按等强度的原则,选择满足接头力学性能要求的焊条。举例:Q235,按等强度的
31、原则应选用J42X焊条,而不 应选用J50火焊条。特殊情况:根据母材的焊接性,选用不等强度(高强度 匹配或低强度匹配)、而韧性好的焊条,但需通过改变焊缝结 构形式,以满足设计强度和刚度的要求。(2)使熔敷金属的合金成分符合或接近母材。举例:15CrMo必须选用R307焊条(lCr-0.5Mo),而不 能选用R207焊条(0.5Cr-0.5Mo)o(3)当母材化学成分中碳或硫、磷等有害杂质较高时,应 选择抗裂性和抗气孔能力较强的焊条。如低氢型焊条等。注意:焊接构件对力学性能和化学成分的要求并不是均衡 的:有的焊件可能偏重于强度、韧性等方面的要求,而对化 学成分不一定要求与母材一致。如选用结构钢焊
32、条时,首先应 侧重考虑焊缝金属与母材间的等强度,或焊缝金属的高韧性;有的焊件又可能偏重于化学成分方面的要求,如对于耐热钢、不锈钢焊条的选择,通常侧重于考虑焊缝金属与母材化 学成分的一致;有的也可能对两者都有严格的要求。如异种钢焊条的选 择。因此在选择焊条时应分清主次,综合考虑。2、考虑焊件的工作条件和使用性能:(1)焊件在承受动载荷和冲击载荷情况下,除了要求保证 抗拉强度、屈服强度外,对冲击韧性、塑性均有较高的要求。此时应选用低氢型、钛钙型或氧化铁型焊条。举例:16Mli钢用于非重要结构时可选用J502、J503等酸 性焊条;而当用于重要结构时,则应选用J506、J507等碱性焊 条。(2)焊
33、件在腐蚀介质中工作时,必须分清介质种类、浓度、工作温度以及腐蚀类型(一般腐蚀、晶间腐蚀、应力腐蚀等),从而选择合适的不锈钢焊条o举例:焊接1518Ni9不锈钢时,为了满足焊缝与母材金 属成分相同的要求,对于在腐蚀要求不高的条件下工作的焊件,可选用A102、A107焊条;而对于工作温度低于300C而耐腐蚀 要求较高的焊件,则应选用A132、A137或A002焊条。(3)焊件在受磨损条件下工作时,须区分是一般磨损还是冲击磨损,是金属间磨损还是磨料磨损,是在常温下磨损还是 在高温下磨损等。还应考虑是否在腐蚀介质中工作,以选择合 适的堆焊焊条。(4)处在低温或高温下工作的焊件,应选择能保证低温或 高温
34、力学性能的焊条。举例:12CrMo在400下工作,焊接应选R207,而不能选J507。16MnDR在40下工作,焊接应选J507RH(-40),而不能用J507、J507Mo、J507H等理条(-30)。3、考虑焊件的复杂程度和结构特点、焊接接头型式等:(1)形状复杂或大厚度的焊件,由于其焊缝金属在冷却收缩时产生的内应力大,容易产生裂纹。因此,必须采用抗裂性 好的焊条,如低氢型焊条、和高韧性焊条焊条。(2)对于某些坡口较小的接头,或对根部焊透控制严格的 接头,应选用具有较大熔深或熔透能力的焊条。举例:长输管线用钢X42焊接,为保证根部焊透又不至于有过大的 焊瘤,常采用纤维素型焊条E6010进行
35、向下立焊操作。(3)因受条件限制而使某些焊接部位难以清理干净时,就 应考虑选用氧化性强,容易脱渣,对铁锈、氧化皮和油污反应不 敏感的酸性焊条,以免产生气孔等缺陷。4、考虑焊缝的空间位置:有的焊条只适用于某一位置的焊接,其它位置焊接时效果较 差,有的焊条则是各种位置均能焊接的全位置焊条,选用时要考 虑焊接位置的特点:(1)对于仰焊、立焊缝较多的焊件,应选用钛钙型、钛型、低氢型或钛铁矿型的全位置焊条。(2)焊接部位所处的位置不能翻转时,必须选择能进行全 位置焊接的焊条。5、考虑施焊工作条件:(1)没有直流焊机的场合,应选用交直流两用的焊条。(2)某些钢材(如珠光体耐热钢)需进行焊后消除应力热处理,
36、但受设备条件限制或本身结构限制而不能进行时,应选用与母材金属化学成分不同的焊条(如奥氏体不锈钢焊条)9可以免进行焊后热处理。(3)应根据施工现场条件,如野外操作、焊接工作环境等来合理选用焊条。6、考虑改善焊接操作环境和保证工人身体健康:(1)尽量选用发尘量小、产生有害气体少的焊条。(2)在酸性焊条和碱性焊条都可以满足的地方,鉴于碱 性焊条对操作技术及施工准备要求高,故应尽量采用酸性焊条。(3)对于在密闭容器内或通风不良场所焊接时,应尽量 采用低尘低毒焊条或酸性焊条。7、考虑焊接的经济性:(1)在保证使用性能的前提下,尽量选用价格低廉的焊条。根据我国的矿藏资源,应大力推广钛铁矿型焊条(XXX3型
37、)(2)对性能有不同要求的主次焊缝,可采用不同焊条,不 要片面追求焊条的全面性能。(3)根据结构的工作条件,合理选用焊条的合金系统。如 对在常温下工作,用于一般腐蚀条件的不锈钢,就不必选用含 锯的不锈钢焊条。8、考虑焊接效率:(1)对焊接工作量大的结构,有条件时应尽量采用高效率 焊条,如铁粉焊条、高效率不锈钢焊条、重力焊条、底层焊条、立向下焊条之类的专用焊条。(2)水平位置焊接时采用铁粉焊条,垂直位置焊接时采用 下向焊条等,均可大大提高生产率和降低成本。9、考虑焊条的工艺性能:焊条工艺性能的好坏是焊条使用的前提。工艺性能不好的 焊条会产生各种焊接缺陷。(1)对于同一牌号(型号)的焊条,不同的生
38、产厂家,其 工艺性能差别很大,需要我们在采购时认真分析。(2)采购不同厂家同一牌号的焊条时,还应考虑焊工的习 惯问题和对该焊条工艺性能的适用性。(二)碳素钢的焊条选用1、对碳素钢的认识:碳钢的主要分类方法:(1)按含碳量分类:低碳钢:C0.30%(有的国家称为软钢);中碳钢:C=0.30-0.60%;高碳钢:00.60%o(2)按冶炼方法分:平炉钢;转炉钢;电炉钢。(3)按钢的脱氧程度的不同分:沸腾钢;半镇静钢;镇静 钢。(4)按用途分:结构钢;工具钢。(5)根据钢中有害杂质S、P的含量分:普通碳素钢:S 0.050%,P 0.045%;优质碳素钢:S 0.035%,P 0.035%;高级优质
39、碳素钢:S 0.030%,P 0.035%o注意:经常需要焊接的钢是各种碳素结构钢,包括普通碳 素结构钢(如Q235)、优质碳素结构钢(20钢)、专门用途碳 素结构钢等。高碳钢实际上不用于制造焊接结构。与焊接关系密切的专门用途碳素结构钢:(1)船体用碳素钢(GB712-88):A、B、D、E:C0.18-0.22%;屈服强度235Mpa。(2)焊接气瓶用碳素钢(GB6653-94):HP245、HP265、HP295:C0.16-0.20%;屈服强度 245-295MPao(3)压力容器用碳素钢(GB6654-1996):20R:C0.20%;屈服强度225245MPa。(4)锅炉用碳素钢(G
40、B713-1997)20g:C0.21%;屈服强度225245MPa。(5)桥梁用碳素结构钢(YB/T10-81)16q:C=0.12-0.20%;屈服强度225Mpa。(6)石油天然气管道用螺旋缝埋弧焊碳素钢(GB971L88)S205、S240、S290:C0.17-0.22%;屈月艮强度205 290MPa(7)铁道钢轨用碳素钢(GB2585-81):U、71、U74、U71Cu:C=0.64-0.80%;抗拉强度 工785Mpa。(8)核压力容器用碳素结构钢20HR:C 15CrMo 12CrlMoV 等。(2)中合金耐热钢:合金元素总含量612%,以Cr为主,含Mo0.5l%。供货状
41、 态主要为退火、或正火+回火。也有以调质状态供货。退火状态 下的组织为铁素体+碳化物;正火+回火状态下的组织为铁素体+贝氏体。合金元素总含量大于10%以上的耐热钢组织为马氏体。如:5Cr-0.5Mo 7Cr-0.5Mo 9CrlMoV等。(3)高合金耐热钢:合金元素总含量大于13%,以Cr或CrNi为主。组织为马氏 体、铁素体和奥氏体三种。如OCr13Al(铁素体)、1G43(马氏体)、lCrl8Ni9Ti(奥氏体)。耐热钢的高温性能:(1)抗蠕变性能。蠕变:金属在一定温度和一定应力作用下随着时间的增加,慢慢发生塑性变形的现象碳钢工作温度超过300-350C,合金钢的工作温度高于400,都会发
42、生蠕变。(2)高温持久强度:金属材料在高温、长期应力作用下 抵抗断裂的能力。(3)蠕变脆性(钢的持久塑性):在温度、应力和时间 三者联合作用下所产生的脆性倾向。(4)高温抗氧化能力。2、对耐热钢焊接接头性能的基本要求:(1)接头的等强度和等塑性:不仅要有与母材基本相等 的常温和高温短时强度,而且更重要的应具有与母材相当的高 温持久强度,同时还应具有与母材相近的塑性变形能力。(2)接头的抗氢性和抗氧化性:具有与母材基本相同的 抗氢性和抗高温氧化性。为此要求焊缝金属的合金成分应与母 材基本相同。(3)接头的组织稳定性:要求接头各区的组织不应产生 明显的变化及由此引起的脆变或软化。(4)接头的抗脆断
43、性:焊接接头应能承受L5倍工作压力 的压力试验,和高温高压设备投运或检修后的冷起动过程。(5)低合金耐热钢接头的物理均一性:低合金耐热钢焊 接接头具有与母材基本相同的物理性能,防止接头材料的热膨 胀系数和导热率的差别造成过大的热应力,对接头的提前失效 产生不利影响。奥氏体耐热钢与奥氏体不锈钢具有基本相同的焊接特点,其焊条选用原则将在后面的奥氏体不锈钢一章中一并介绍。3、倍铝珠光体耐热钢的焊接特点:铭钥珠光体耐热钢的基本合金元素是Cr和Mo,有的还含 有V、W、Si、Ti、B等。焊接时存在的主要问题是:(1)热影响区的脆化(淬硬性):在冷却速度较大的情况 下,接近熔合线的粗晶区容易形成淬硬的马氏
44、体组织。主要合 金元素Cr和Mo能显著地提高钢的淬硬性。虽然多层焊的接头性能比单层焊好得多,但紧靠熔合线 的热影响区仍是最薄弱的环节O防止措施:通过预热尽可能提高焊接加热速度;适中的焊接线能量。(2)焊缝和热影响区的软化:冷却速度过慢,使接头在AC1附近的停留时间增长,而出现“软化区”,冲击韧性下降,引起断裂。防止措施:尽量减小焊接线能量;控制预热温度不宜过高。(3)冷裂纹:一般发生在热影响区的粗晶区内。当焊缝强 度和氢含量较高时也会发生在焊缝内。防止措施:同低合金结构钢。(4)回火脆性:铭铝钢及其焊接接头在370565温度区间长期运行过程中发生渐进的脆变现象。以2.25CrlMo钢为典 型。
45、防止措施:降低焊缝金属中的o、Si和P含量;控制线能量(43kJ/cm以下)。(5)再热裂纹:在焊接之后再次处于高温(如焊后热处理)下产生的裂纹。容易发生在铝钢、铭铝钢及铭钥机钢等珠光体耐 热钢的焊接接头上(多数在粗晶区,少数在焊缝金属中)。再热裂纹的主要影响因素:化学成分:Cr、Mo、V是碳化物的形成元素,会有析出 强化作用,增加钢的再热裂纹敏感性。焊接残余应力:再热裂纹发生在高焊接残余应力的部位。焊接接头中的咬边、根部未焊透等处是产生再热裂纹的裂源。焊后热处理条件:加热温度是该钢种的再热裂纹最敏感温度,此时保温时间越长越不利。加热速度较慢时容易发生再热裂 纹。再热裂纹的防止措施:合理设计接
46、头形式,降低接头的拘束度。正确选用焊接材料:采用强度较低的焊缝金属,以提高其塑性变形能力,可 减轻近缝区塑性应变集中程度;也可仅在焊缝表层用低强高塑性焊条盖面。注意:上述两点都必须服从设计强度允许的范围。控制焊接工艺:堆焊隔离层;控制适宜的线能量;适当预热和提高层间温度;采用回火焊道(焊趾覆层或TIG重熔)有助于细化晶粒,减小应力集中;调整施焊方式减少焊接应力(焊接顺序、分段退焊等);焊后对焊缝的加强高和焊趾部位打磨呈圆滑过渡,减小 应力集中程度;有条件时可采用热输入量小、热影响区窄、焊缝金属含 氢量低的焊接方法(如窄间隙焊、熔化极气体保护焊等)。正确选择热处理工艺:采用低温焊后热处理及高加热
47、速度(如CrMoV钢可提高 500720区间最终回火的加热速度为400.460 /h);尽量缩短在敏感温度区间的保温时间;采用中间分段消除应力热处理(如CrMoV钢480500 Xlh);完全正火处理;锤击焊缝表层。4、倍钥珠光体耐热钢的焊条选用要点:从合金元素过渡方式看,绝大多数低合金耐热钢焊条的 主要合金成分都是由药皮来过渡的。(1)一般可按钢种和构件的工作温度来选用,以保证接头 的高温性能。通常选用熔敷金属化学成分和力学性能与母材相 同或接近的焊条。JB/T47092000规定:低合金耐热钢的焊缝金属除应保证力学性能、抗拉强度不应超过母材标准规定的上限值加30MPa 外,还应保证化学成分
48、。(2)如焊件焊后需经退火、正火或热成形,则应选用合金 成分和强度级别较高的焊条。(3)对于有冲击韧性要求的焊件,一般情况选用的焊条其 焊缝金属常温冲击值应不低于相应母材标准规定下限值;压力容器焊接的络铝钢焊条应符合JB/T4747.2002压力 容器用钢焊条订货技术条件的规定。(4)不论从提高焊接接头的抗裂纹能力,还是从满足力学 性能考虑,都要求采用碱性低氢型焊条。只有在一些小直径薄 壁管及一些管道经氨弧焊打底后作盖面焊时才可选用其他类型 焊条(如R30如R310等)o(5)考虑到防止热裂纹,通常将焊材中的碳含量控制在低 于母材的碳含量。焊缝金属的含碳量一般应不大于0.14%。对于L25Cr
49、-0.5Mo钢和2.25CrlMo钢,焊缝金属的最佳碳含量为0.10%左右。碳含量过低的铭铝钢焊缝经长时间的焊后热处理会促使 铁素体形成,导致韧性下降,故应谨慎使用碳含量过低的焊材。(6)对于不便于进行高温预热或焊后热处理的场合(尤其 是现场补焊),可采用奥氏体焊条或银基合金焊条。一般情况下选用Cr25Nil3型焊条,如A307、A312等;(五)奥氏体不锈钢的焊条选用1、对不锈钢的认识:不锈钢是指主加元素Cr高于12%,能使钢处于钝化状态、又具有不锈钢特性的钢。不锈钢实际是不锈钢(耐大气、水等 弱腐蚀介质)和耐酸钢(耐酸、碱、盐等强腐蚀介质)的总称。不锈钢并不一定耐酸,而耐酸钢一般具有良好的
50、不锈性能。不锈钢的分类不锈钢根据其显微组织分为铁素体型、马氏体型、奥氏 体型、奥氏体+铁素体型和沉淀硬化型不锈钢。不锈钢根据主要合金元素大致分为高倍型不锈钢和高铭 银型不锈钢。高铭型不锈钢包括马氏体型不锈钢和铁素体不锈钢两大 类。高铭银型不锈钢则包括奥氏体、奥氏体+铁素体型和沉淀 硬化型不锈钢。马氏体不锈钢:常见的以513不锈钢为代表,在常温下 具有马氏体组织,如 1013、2513、3Crl3 lCrl7Ni2 9Crl8MoVo铁素体不锈钢:常见的以Crl3、Crl7为代表,在常温下 具有铁素体组织,如0013、0Crl3Al 1517、lCrl7Ti lCr25Tio奥氏体不锈钢:大致分