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2021-07-31 15:37
F92材料成分及力學(xué)性能。F92材料是在F91材料的基礎(chǔ)上進(jìn)行了改進(jìn),成分的主要變化是-0.5% Mo + 1.80%W + 4 x 10'5 B,其性能變化主要體現(xiàn)在600T以下100000h蠕變強(qiáng)度比F91提高約30%,高溫強(qiáng)度與F91之比為113MPa:85MPa。由于W的增加,鎢的特殊碳化物阻止鋼的晶粒長(zhǎng)大,降低了鋼的過(guò)熱敏感性,材料的紅硬性和冋火穩(wěn)定性得到了提高。在冷卻過(guò)程中,過(guò)冷奧氏體更加穩(wěn)定,空淬能力強(qiáng)。微量硼的增加, 提高了鋼的淬火強(qiáng)度和耐熱鋼的高溫強(qiáng)度,改善了切削加工性能。但是奧氏體晶粒長(zhǎng)大的傾向加大,回火脆性的傾向加大。由于F92材料合金總量更高,導(dǎo)熱性能較差,在熱處理和焊接過(guò)程中應(yīng)力較大和應(yīng)力分布不均勻的問(wèn)題是主要矛盾。

F92和D802兩種材料的強(qiáng)度和硬度較高,塑性和韌性較低。在堆焊過(guò)程中,DN20以下的閥體出現(xiàn)堆焊裂紋的概率兒乎為零,隨著閥門公稱尺寸的加大,裂紋呈上升趨勢(shì)。
根據(jù)裂紋產(chǎn)生的現(xiàn)象,進(jìn)行了原因分析。當(dāng)閥門公稱尺J<DN20時(shí),熱 應(yīng)力+組織應(yīng)力+焊接應(yīng)力+其他應(yīng)力< F92的抗拉強(qiáng)度,其堆焊后不出現(xiàn)裂紋。當(dāng)閥門公稱尺寸>DN32時(shí),熱應(yīng)力+組織應(yīng)力+焊接應(yīng)力+其他應(yīng) 》>F92的抗拉強(qiáng)度,其堆焊后裂紋產(chǎn)生的概率明顯增加。延時(shí)裂紋是由于焊件應(yīng)力接近臨界應(yīng)力,組織轉(zhuǎn)變不完全,焊件在加工后仍存在殘余奧氏體向淬火馬氏體轉(zhuǎn)變,這種組織的存在是延時(shí)裂紋出 現(xiàn)的原因。
密封面堆焊的關(guān)鍵是合理的堆焊接工藝和堆焊過(guò)程中嚴(yán)格的工藝控制》在焊接過(guò)程中既要保證很好的熔合,不產(chǎn)生夾渣或氣孔,又要嚴(yán)格控制好熱輸入和層間溫度,將焊接應(yīng)力降至最小范圍。避免在堆焊過(guò)程中產(chǎn)生裂紋。通過(guò)多次試驗(yàn),優(yōu)選出一套比較合理的工藝參數(shù)。具體操作要點(diǎn)是焊條直徑宜小,焊接電流宜小,焊接速度宜快,焊接層高宜薄,層間溫度必須嚴(yán)格控制。
F92材料受合金含量較高的影響過(guò)冷奧氏體比較穩(wěn)定,馬氏體轉(zhuǎn)變結(jié)束點(diǎn)低,轉(zhuǎn)變區(qū)域?qū)挒?88℃,MfSlOSt),過(guò)冷奧氏體完全轉(zhuǎn)變?yōu)轳R氏體的時(shí)間較長(zhǎng),組織轉(zhuǎn)變過(guò)程中會(huì)形成較大的組織應(yīng)力。同時(shí)材料的導(dǎo)熱性較差,組織轉(zhuǎn)變的快慢會(huì)形成不均勻的應(yīng)力分布,這是形成焊件裂紋及延時(shí)裂紋的重要因素。因此制定焊后熱處理工藝重點(diǎn)考慮的是最大限度的降低焊件熱應(yīng)力和組織應(yīng)力,保證組織轉(zhuǎn)變完全和充分,不讓淬火馬氏體出現(xiàn)在經(jīng)過(guò)焊后熱處理的焊件上。具體工藝步驟為閥體密封面堆焊后立即進(jìn)爐(爐溫300℃)

閥體密封面堆焊的原工藝采取密封面滿堆焊—焊后熱處理—粗加工密封面—打中間孔— 精加工密封面的方法,此工藝存茌施焊面積大及堆焊層厚的問(wèn)題,由于F92和D802剛性強(qiáng)而鈿性低,在完成堆焊后,熱應(yīng)力、組織應(yīng)力、焊接應(yīng)力和機(jī)加工應(yīng)力的疊加很容易引起密封面開裂。另外,深孔焊焊接的可視性差,焊條須接長(zhǎng),在整個(gè)焊接過(guò)程中孔內(nèi)充滿煙霧,焊工僅憑經(jīng)驗(yàn)操作,執(zhí)行工藝的穩(wěn)定性無(wú)法保證,造成堆焊質(zhì)量的波動(dòng)。