韋青平
(華西能源工業(yè)股份有限公司, 四川 自貢 643000)
目前,在垃圾發(fā)電及生物質(zhì)余熱鍋爐中,過熱器,省煤器迎風面管材上焊接不銹鋼材料以避免管材腐蝕及磨損。根據(jù)管子內(nèi)溫度和爐膛溫度,在過熱器,省煤器選用耐熱鋼或碳鋼,防腐防磨材料為奧氏體不銹鋼。下面對碳鋼鋼板與防磨板(材料為06Cr25Ni20)焊接式樣試驗,從而找出滿足性能要求及使用要求,同時又能降低制造成本的焊接材料。
試驗用母材及焊材的化學成分和力學性能見表1。母材Q345R,符合GB/T 713—2014標準;母材06Cr25Ni20符合GB/T4238—2015;焊材E3019-16符合GB/T983—2012和NB/T47018.2—2017;焊材E5015-A1符合GB/T 5118—2012和NB/T 47018.2—2017。
表1 試驗用母材及焊材的化學成分和力學性能
碳鋼Q345R與不銹鋼鋼板06Cr25Ni20對接,δ=20 mm,V型坡口,單面30°。試板采用Φ3.2 mm焊條打底,Φ4 mm焊條打底,背面清根,Φ4 mm焊妥。焊接完成后,兩塊試板RT 100%檢查。探傷合格后進行焊后熱處理。焊接及熱處理參數(shù)見表2。
表2 焊接及熱處理參數(shù)
兩個式樣力學性能抗拉強度,1號式樣:561 MPa、585 MPa,斷裂在碳鋼側(cè);2號式樣:619 MPa、610 MPa,斷裂在碳鋼側(cè);其強度高于母材最小抗拉強度485 MPa。350℃高溫下抗拉強度見表3。
表3 式樣瞬時高溫性能
按NB/T 47014—2011對各式樣進行側(cè)彎180°,試驗結(jié)果合格。
常溫沖擊試驗,兩側(cè)熱影響區(qū)和焊縫沖擊試驗合格。
圖2 式樣1不銹鋼側(cè)熔合區(qū)(200×)
圖3 式樣2碳鋼側(cè)熔合區(qū)(200×)
上面圖片為式樣1和式樣2兩側(cè)母材與焊縫熔合區(qū)金相照片:從圖1~圖4金相照片可得出:
圖1 式樣1碳鋼側(cè)熔合區(qū)(200×)
圖4 式樣2不銹鋼側(cè)熔合區(qū)(200×)
1)采用不銹鋼焊條的式樣1在碳鋼側(cè)熔合區(qū)出現(xiàn)較為明顯的脫碳層,在不銹鋼側(cè)焊縫呈現(xiàn)焊縫柱狀晶形狀。其焊縫組織未A+C點。
2)采用耐熱鋼焊條的式樣2在碳鋼側(cè)熔合區(qū)晶粒細小均勻,組織為F+S,與母材組織相似。不銹鋼側(cè)未出現(xiàn)明顯的脫碳層。
根據(jù)NB/T 47014的相關要求,從常溫力學性能以及瞬時高溫性能看,式樣1和式樣2都能滿足標準要求。
不銹鋼與碳鋼焊接為異種鋼焊接,在異種鋼焊接過程中,需克服幾個大的問題,比如:焊縫合金元素與母材的匹配,碳遷移產(chǎn)生的脫碳層性能下降,以及材料的熱膨脹系數(shù)不同產(chǎn)生的熱應力等。在鍋爐運行過程中,其管子起到熱交換作用,其承受內(nèi)部壓力,以及管子內(nèi)外壁熱應力。對于式樣1,在碳鋼側(cè)出現(xiàn)脫碳層,根據(jù)現(xiàn)有研究:在貧碳區(qū)中有塑性應變集中現(xiàn)象,導致其損傷加劇,成為裂紋擴展過程的較弱環(huán)節(jié)[1]。采用不銹鋼焊條焊接式樣,碳鋼側(cè)易出現(xiàn)脫碳層,其性能降低,在鍋爐運行過程中,受熱應力影響管子會拉裂,裂紋在熔合區(qū)擴展,最終鍋爐漏水引起鍋爐停爐。從保護管子角度,并避免受壓部件側(cè)出現(xiàn)脫碳層以滿足安全使用要求,其焊接材料應采用非不銹鋼焊條為宜。
1)在垃圾爐生產(chǎn)制造中,碳鋼與非承載不銹鋼異種鋼焊接,選擇耐熱鋼焊條,和不銹鋼鋼條都能滿足焊接接頭力學性能。
2)為保證垃圾余熱鍋爐產(chǎn)品安全使用,保證管子長效使用,應選用耐熱鋼焊條以避免管子側(cè)出現(xiàn)脫碳層,并避免焊縫出現(xiàn)應力集中。