鎳基合金718鋼板的執行標準,接電層數壓那焊接電流lA電流性接特一直正Q235BsMAW(焊ENICr--+C276條電弧焊)Moes4雜212~18印~95C276+C276CTAW(鎢極氣體保護電弧焊)ERNICresMo一412~1860~95直流正接實踐證明,按照表1所示方法和參數進行施焊,待焊縫成型后,其焊接接頭的力學性能*技術要求,其方法科學可行。2.2.4注意事項在多次摸索實踐中,在汲取教訓的基礎上總結出如下一些注意要點。(l)焊接整個過程,應按照事先制定的合格焊接工藝評定進行施焊。
C276的焊接性分析C276屬于改進的鍛造合金,焊接后無需固溶熱處理。C276可以用常規的焊接方法進行焊接,但一般不*用氧乙炔焊和埋弧焊方法。在焊接工藝設計時,需注意以下問題:a)在電弧熔焊后,經600~1150℃敏化溫度處理時,C276易出現晶間腐蝕,在敏化溫度區間內有大量σ相析出,晶粒邊緣出現貧Cr與貧Mo,導致產生晶間腐蝕。b)在結晶時,C276會產生低熔共晶物,形成方向性很強的單向奧氏體,易產生偏析,因此具有較大的熱裂傾向。c)由于該材質熱膨脹系數比較大,焊接時應避免產生較大的焊接應力。
近年來還出現了通過化學溶液法涂覆非晶態薄膜實現平整化(SDP)的研究[10]。表面粗糙度測量的常見方法包括探針輪廓儀、掃描隧道顯微鏡(STM)、原子力顯微鏡(AFM)和一些光學測量技術(如光截面顯微鏡、相位偏移干涉儀和白光干涉儀等)[11]。其中,在1986年被提出的AFM被認為是為的測量方法之一[12],由于AFM能夠在原子尺度給出表面形貌的高分辨圖像,在代高溫超導導線的相關研究中被廣泛采用。
1、純鎳:N5、N02201、Ni201、2.4068、Ni99.0LC、N6、N7、N02200、Ni200、2.4066、Ni99.0 。
2、蒙乃爾(Monel):N04400、N05500、Monel K500、國標:67Ni30Cu。
3、因科洛伊合金:N08800、Incoloy800、N08810、Incoloy800H、N08811、Incoloy800HT、N08825、Incoloy825、N08020、N08028、N08031 、Alloy31、Alloy28合金、Alloy20合金、ZRJWXTG。
4、 因科奈爾合金:N07750、Inconel-X750合金、N07718、Inconel718合金、N06600、Inconel 600、N06601、Inconel601合金、N06690、Inconel690合金、Inconel600合金、N06600、N06625、Inconel625合金。
5、哈氏合金:Hastelloy B-2、Hastelloy B-3、Hastelloy C-276、Hastelloy C-22、Hastelloy C-2000、Hastelloy G-30。
在工業應用中有對焊鋼管、高頸鋼管、鋼管蓋、盲板、以及板式鋼管。制造業中不銹鋼鋼管的使用量較大,特種鎳鋼管可以提高機械強度,不銹鋼鋼管中含有80%的鎳,該合金鋼管斷裂強度大,可以用于制造發動機和燃氣渦輪機。精密鋼管的化學穩定性高,是重有色金屬中耐蝕性的金屬之一,對苛性堿的抗蝕能力強。純鎳鋼管在50%的沸騰苛性鈉溶液中鎳每年的腐蝕速度25um,20年內不會發生銹痕;
在外表面的焊縫區,x向變形為收縮變形,在焊縫具有大值,然后逐漸轉變為拉伸變形,離焊縫1cm處大,然后逐漸降低。在不同線下,Q2下的變形整體稍大于Q1下的變形。從圖8可見,在內表面的焊縫及近縫區,x向變形為拉伸變形,在焊縫具有大值,然后逐漸降低,離焊縫3cm處轉變為較小的收縮變形。在不同線下,Q2下的變形整體稍大于Q1下的變形。從圖9、10可見,y向變形在內外表面的分布具有相似性,均表現為拉伸變形;在焊縫區具有大值。
晶間腐蝕由哈氏合金C-276的特性可知,其敏化溫度區間為600℃~1200℃,在這個溫度區間內停留時間過長就會析出δ相,使合金C-276的抗晶間腐蝕性能明顯下降。所以,避免在敏化溫度區間停留過長時間是防止晶間腐蝕的措施。3焊接材料3.1保護氣體為了保證良好的焊接性能和優良的焊接接頭,保護氣體采用99.99純氬氣。3.2鎢極焊接時采用φ2.5mm的鈰鎢極,把鎢極頭磨成錐形。通常使用的圓錐角為30°~60°,磨平,直徑0.4mm。3.3焊絲根據哈氏合金(C-276)的焊接特性,打底、填充、蓋面均采用TIG焊接。
其值在250MPa左右,然后逐漸降低轉變為壓應力,在離焊縫2cm處出現大壓應力45MPa,然后逐漸降低,在4cm處變為0。Q2下的應力整體稍大于Q1下的應力,但是差別不大。3焊接變形結果與分析圖7、8分別給出了內、外表面x方向的位移,圖9、10分別給出了內、外表面y方向的位移,圖11、12分別給圖出7了內、外外表表面面xz向方位向移的位移。圖8內表面x向位移圖9外表面y向位移圖10內表面y向位移圖11外表面z向位移圖12內表面z向位移從圖7可見。
具有良好的物理性能和機械性能、耐蝕性能,在200-1090℃范圍內能耐介質的侵蝕,具有良好的高溫和低溫性能。同時鎳基高溫合金鋼管也是制造渦輪葉片、發動機和燃氣輪機等受熱部件的主要零部件材料,鎳基合金鋼管是一種未來發展的重要材料;
合金的物理性能-密度8.14t/m3。
-熔化溫度范圍1370-1400℃。
-比熱440j/Kg.℃。
-居里溫度<-196℃。
-抗拉強度850MPa。
合金的機械性能-屈服強度350MPa。
伸長率30%。
通常用作貼襯的C276薄板并不是拼接而是搭接在一起的,如圖1所示。*采用25mm的搭邊量,在各個轉角,需要設計形狀相符的薄板,合金鋼貼襯要求緊貼基板,在與基體材料連接的尾端,一般需要安裝膨脹連接器。表4C276材料中各元素的質量分數大、小值數值范余量。圖1貼襯的搭接結構焊件表面清理是C276等鎳基耐蝕合金焊接成功的重要要求,否則容易增加其熱裂傾向。焊接之前,一般要清潔基材和合金板材,用去除坡口邊緣30mm范圍內的油脂、水垢和其他污染物。
擴展位錯很寬,在高溫熱變形時,變形產生的位錯交滑移和刃位錯的攀移均較難進行,位錯從結點和位錯網中解脫出來,與異號位錯相互抵消,使得高頸鋼管中的位錯密度增加,材料變形的儲能變大,變形產生的軟化作用以動態再結晶為主。同時,隨著變形溫度升高,WN鋼管變形過程中,產生的熱震動能不斷增加,對材料的軟化作用不斷變強,因此,在同一應變速率條件下,流變應力隨變形溫度升高,且流變應力峰值,隨變形溫度升高,向應變量小的方向移動;
利用實驗測得的應力曲線可以給出不同溫度下材料的蠕變應變速率與應力的關系。在整個應力過程中,存在如下關系式:為蠕變應變。在應力過程中,總應變保持不變,彈性應變逐漸轉化為蠕變應變,則:totald0dt(3)將方程(2)和(3)聯立可以推導出蠕變應變速率與應力的關系式:creepcreepdddtEdt(4)式中:creep為蠕變應變速率,σ為應力,E為材料的楊氏模量。利用方程(4),便可由實驗的應力曲線推出蠕變應變速率與應力的關系,的蠕變應變速率與應力的關系曲線如圖。
故焊接時應嚴格控制母材、焊材中的硫、磷等雜質含量,認真清理焊縫表面,并嚴格控制環境溫度、濕度。嚴格控制焊接工藝參數,收弧時填滿弧坑。冷裂紋:哈氏合金對冷裂紋不,不會產生氫脆開裂。但焊縫形狀如果是凹形的,就有可能在根部產生開裂。故封底焊接V.35時,不允許存在焊縫凹陷。易氧化:合金中的Ni、Cr原子非常活躍,使得合金焊接時焊縫極易氧化,嚴重時成狀,使金屬耐腐蝕性能急劇下降,同時也是產生裂紋的主要原因。