周陸軍,崔淼,呂金波,張習強
徐州重型機械有限公司 江蘇徐州 221100
Q960E鋼因具有超高屈服強度及抗拉強度,被廣泛應用于工程機械領域。在Q960E鋼結構件焊接過程中,因加熱不均勻而使焊后不可避免地產生焊接殘余應力。由于殘余應力的存在對焊件結構的脆性破壞、疲勞破壞、應力腐蝕開裂以及尺寸穩定性都有不良的影響[1],所以開展Q960E鋼焊接接頭應力研究具有極其重要的意義。
目前,針對焊件常用的去應力方法有熱處理法、振動時效法、錘擊法、靜拉伸法及超聲波法等[2-5]。在上述去應力方法中,熱處理法因具有效率高、易實施、效果好等優勢,在工業生產中廣泛應用[6],因此,本次試驗將采用熱處理方法開展Q960E鋼焊接接頭去應力工藝研究。
試驗所用母材為Q960E調質鋼板,填充金屬為ER50-6實芯焊絲(φ1.2mm)、GM120實芯焊絲(φ1.2mm),母材與焊接材料化學成分及力學性能見表1~表4。

表1 Q960E鋼化學成分(質量分數) (%)

表4 GM120實芯焊絲力學性能
對接板焊件如圖1所示,坡口形式如圖2所示。采用熔化極氣體保護焊進行焊接,焊接層數如圖3所示,焊接參數見表5。焊接結束后,對焊接試板進行超聲波檢測。

表5 焊接參數

圖1 對接板焊件

圖2 焊件坡口形式

圖3 焊道層數

表2 Q960E鋼力學性能

表3 GM120實芯焊絲化學成分(質量分數) (%)
采用箱式爐對焊件進行退火熱處理,試驗選取500℃和550℃兩種熱處理溫度,熱處理工藝曲線如圖4所示。采用盲孔法對焊件進行退火前后橫向(與焊縫垂直方向)殘余應力檢測,如圖5所示,檢測點如圖6所示。

圖4 熱處理工藝曲線

圖5 盲孔法檢測殘余應力

圖6 殘余應力檢測點示意
按照NB/T 47014—2011《承壓設備焊接工藝評定》要求,對焊件進行拉伸、彎曲、沖擊試驗取樣并測試。單個焊件取樣數量見表6。

表6 單個焊件取樣數量
圖7~圖10為不同退火溫度下,焊縫區和熱影響區退火前后應力值。由此可知,在500℃、550℃下退火后,焊縫區和熱影響區應力值較退火前均降低,且退火前后應力主要為壓應力。經計算,在500℃退火溫度下,焊縫區和熱影響區測點平均應力值分別降低88%、53%;在550℃退火溫度下,焊縫區和熱影響區測點平均應力值分別降低71%、55%。這可能是因為在退火狀態下,焊接接頭處晶格畸變程度降低,從而導致內部應力降低。

圖7 退火前后焊縫區應力值(550℃)

圖8 退火前后熱影響區應力值(550℃)

圖10 退火前后熱影響區應力值(550℃)
兩種退火溫度下,拉伸斷口均處于焊縫區,圖11為拉伸斷口位置示意,圖12為拉伸斷口形貌。焊件退火前后抗拉強度見表7,由表7可知,在500℃、550℃下退火后,焊件抗拉強度均略有降低,且退火后抗拉強度<940MPa,這是因為焊接接頭在退火狀態下,碳發生擴散,導致珠光體增多,馬氏體和貝氏體含量下降,從而使焊接接頭強度降低。

表7 焊件退火前后抗拉強度

圖9 退火前后焊縫區應力值(550℃)

圖11 拉伸斷口位置示意

圖12 拉伸斷口形貌
在500℃、550℃退火條件下,焊件焊縫區經面彎及背彎均出現裂紋,彎曲性能有所下降。這是因為焊接接頭在退火狀態下,晶界間析出滲碳體,導致晶界脆化,從而使彎曲性能下降。

表8 退火前后焊件彎曲性能
圖13 ~圖16為不同退火溫度下,焊縫區和熱影響區退火前后的沖擊吸收能量。由此可知,在500℃、550℃下退火后,焊縫區和熱影響區沖擊吸收能量較退火前均降低。經計算,在500℃退火溫度下,焊縫區和熱影響區測點平均應力值分別降低18%、10%;在550℃退火溫度下,焊縫區和熱影響區測點平均應力值下降更多,分別降低20%、48%;這是因為焊接接頭在退火狀態下,晶界間析出滲碳體,導致韌性下降,且隨退火溫度升高,晶界間析出更多滲碳體,從而使沖擊性能進一步下降。

圖13 退火前后焊縫區沖擊吸收能量(500℃)

圖14 退火前后熱影響區沖擊吸收能量(500℃)

圖15 退火前后焊縫區沖擊吸收能量(550℃)

圖16 退火前后熱影響區沖擊吸收能量(550℃)
1) Q960E鋼焊接接頭去應力退火后,焊縫區和熱影響區應力值較退火前降低,在500℃退火時,焊縫區和熱影響區平均應力值分別降低88%、53%,在550℃退火時,焊縫區和熱影響區平均應力值分別降低71%、55%。這是因為在退火狀態下,焊接接頭處晶格畸變程度降低,從而導致內部應力降低。
2)Q960E鋼焊接接頭去應力退火后,綜合力學性能降低,主要表現為:①抗拉強度降低4.9%~7.7%,這是因為焊接接頭在退火狀態下,碳發生擴散,導致珠光體增多,馬氏體和貝氏體含量下降,從而導致強度降低。②彎曲性能降低,且在500℃退火時,焊縫區和熱影響區平均沖擊吸收能量分別降低18%、10%,在550℃退火時,焊縫區和熱影響區平均沖擊吸收能量分別降低20%、48%。這是因為焊接接頭在退火狀態下,晶界間析出滲碳體,導致彎曲性能和沖擊性能下降,且隨退火溫度升高,晶界間析出滲碳體增多,從而使性能進一步下降。