极端条件下焊接技术的研究进展_龙伟民.pdf
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1、Electric Welding MachineVol.53 No.4Apr.2023第 53 卷 第 4 期2023 年4 月极端条件下焊接技术的研究进展龙伟民1,2,井培尧1,秦建11.郑州机械研究所有限公司 新型钎焊材料与技术国家重点实验室,河南 郑州 4500012.中机智能装备创新研究院(宁波)有限公司,浙江 宁波 315700摘要:随着科学技术的不断进步,工程应用标准的不断提高,越来越多的极端条件对焊接技术提出了更苛刻的要求。首先将服役情况分为环境温度、腐蚀环境、磨损情况、真空环境四个方面,综述了焊接结构在这些极端环境下的综合性能变化情况,同时对比了为克服这些极端环境的负面影响而研
2、究的各类应对方法及其作用机制;其次以焊接的材料结构为出发点,介绍了大型结构与薄壁结构这两大极端尺寸结构件在焊接时的技术难题与疲劳寿命评估的现状。对当前极端条件下焊接技术存在的问题与难点进行总结与梳理,并对其未来发展方向进行展望。关键词:极端条件;焊接;服役环境;材料结构中图分类号:TG4 文献标识码:A 文章编号:1001-2303(2023)04-0001-13Research Progress of Welding Technology Under Extreme ConditionsLONG Weimin1,2,JING Peiyao1,QIN Jian11.State Key Labo
3、ratory of Advanced Brazing Filler Metals&Technology,Zhengzhou Research Institute of Mechanical Engineering Co.,Ltd.,Zhengzhou 450001,China2.China Academy of Machinery Ningbo Academy of Intelligent Machine Tool Co.,Ltd.,Ningbo 315700,ChinaAbstract:With the continuous progress of science and technolog
4、y and the continuous improvement of engineering application standards,more and more extreme conditions put forward more stringent requirements for welding technology.Firstly,the service conditions are divided into four aspects:ambient temperature,corrosion environment,wear condition and vacuum envir
5、onment.The comprehensive performance changes of welded structures in these extreme environments are reviewed.At the same time,various coping methods and their mechanisms to overcome the negative effects of these extreme environments are compared.Secondly,based on the welded material structure,the te
6、chnical problems and fatigue life evaluation of the two extreme size structural parts of the large structure and thin-walled structure are introduced.The problems and difficulties of welding technology under extreme conditions are summarized and sorted out,and its future development direction is pro
7、spected.Keywords:extreme conditions;welding;service environment;material structure引用格式:龙伟民,井培尧,秦建.极端条件下焊接技术的研究进展 J.电焊机,2023,53(4):1-13.Citation:LONG Weimin,JING Peiyao,QIN Jian.Research Progress of Welding Technology Under Extreme ConditionsJ.Electric Welding Machine,2023,53(4):1-13.收稿日期:2023-03-29基
8、金项目:国家重点研发计划项目(2022YFB3402203)作者简介:龙伟民(1966),男,研究员,博士生导师,“万人计划”科技创新领军人才,中原学者,享受政府特贴专家,河南省科技创新杰出人才,主要从事钎焊材料、钎焊工艺与设备等领域的研究。E-mail:。DOI:10.7512/j.issn.1001-2303.2023.04.012023 年0 前言焊接是结构材料进行有效连接的重要方式,是现代工业中应用最广泛的连接技术之一,其在汽车制造、机械制造、桥梁工程、建筑工程、海洋船舶、能源等领域都扮演着重要的角色1-2。但在实际应用中,焊接结构往往需要承受各种极端条件的考验,例如高温、低温、腐蚀、
9、磨损、真空等服役或制备环境,以及大型件、薄壁件等极端材料尺寸。这些极端条件会直接影响焊接结构的性能和寿命。为了保证焊接结构的性能和质量,已有大量研究人员对极端条件下的焊接工艺、焊接结构性能、后处理方法等进行了深入探讨。本文旨在对近年来极端条件下钢铁材料焊接技术的研究情况进行梳理,主要围绕极端服役环境、焊接环境、材料结构等方面进行探讨。首先,介绍了极端服役环境对钢铁材料焊接的影响,包括环境温度、腐蚀、磨损、真空等方面;其次,探讨了极端材料结构尺寸对焊接技术的影响,包括大型结构件和薄壁件的焊接技术;总结现有研究成果,探讨未来的研究方向和发展趋势。通过对文献的归纳和分析,可以更好地了解当前焊接技术面
10、临的挑战和机遇,并为相关领域的研究提供一定参考和借鉴。1 极端服役环境对焊接的影响1.1 环境温度对焊接结构的影响极端低温会导致金属的延展性丧失和脆化,其临界点称为韧脆转变温度。在低温条件下,金属材料通常更易产生由冲击带来的断裂,但机械拉伸强度会有一定增强。极端高温条件下金属材料会出现蠕变和弛豫的现象,蠕变是指,即使低于材料的屈服强度,材料由于持续的机械应力而缓慢且永久地变形;弛豫是指,即使最初负载在其屈服强度以下,当材料暴露于固定应变时,通过将部分弹性变形转变为塑性变形而释放应力。因此,任何金属材料在服役阶段涉及极端低温或高温时,都必须在设计阶段考虑以特定的金属或组合方式来削弱极端环境温度带
11、来的负面影响。焊接结构也不例外,其内部应力以及焊缝中的裂纹缺陷在极端环境温度下会产生更显著的负面效应。1.1.1 低温环境对焊接结构的影响交通基础设施的快速发展促使中国寒区和重寒地区越来越多地建设焊接钢桥。其低温环境对焊接疲劳细节提出了额外的挑战3。当在低温条件下进行焊接时,由于环境温度较低,焊接热影响区与母材之间的温度梯度会增大,这会导致热影响区冷却速度加快4。如果冷却速度过快,焊缝和热影响区就会出现脆硬的马氏体组织、内部应力和焊接裂缝,这些问题都会影响焊接接头的质量,不仅会影响焊缝相变过程,还会影响焊缝的力学性能。通常温度降低会提高结构钢的屈服率和极限抗拉强度,增强其抗疲劳裂纹扩展能力,但
12、降低其冲击韧性和断裂韧性5-6。针对上述现象,许多学者已经进行了相应的研究。Stephens7等研究表明,焊接接头的低温疲劳性能对应力集中更加敏感。廖小伟8等研究了低温环境下钢桥焊接细节的疲劳行为和性能,结果表明,十字形非传力角焊缝接头提升了钢材抵抗疲劳裂纹的能力,在室温和-60 C条件下该细节的试验S-N疲劳寿命没有表现出明显区别。Shulginov9等研究证明,低温条件下,低合金钢对接焊接头正弦载荷下疲劳强度增大,冲击载荷下疲劳强度减小。Liao10等对Q345qD桥梁钢基材及其对接焊缝进行了低温疲劳裂纹扩展研究,实验结果如图1所示,随着环境温度的降低,基体中的裂纹扩展速率减小,而对接焊缝
13、中的裂纹扩展速率增大。基体的疲劳裂纹扩展阈值随温度的降低而增加。基体材料疲劳时的韧脆转变温度低于断裂时的韧脆转变温度,而焊缝金属表现出相反的趋势。但也提出假设,在进一步降低温度,特别是提高应力比的条件下,焊缝金属的抗疲劳裂纹扩展能力可能会不如母材。Jeong11等研究表明,Fe15Mn 钢对接焊接头在-163 条件下比在室温条件下表现出更强的抗疲劳性能。基于上述有限的研究,对于低温条件下的焊接接头,特别是桥梁钢对接焊接头的疲劳行为存在争议。1.1.2 高温环境对焊接结构的影响众所周知,金属材料在高温服役条件下的力学性能恶化,会对刚性结构的安全构成严重威胁。这2第 4 期龙伟民,等:极端条件下焊
14、接技术的研究进展在航空航天、能源和交通等行业是一个重要问题,这些行业的材料必须承受极端的热负荷12-13。焊接接头是刚性结构中的重要组成部分,其机械性能直接关系到整个结构的强度和稳定性14。然而,在高温服役环境下,由于材料的热膨胀和高温氧化等因素,焊接接头的力学性能会发生退化,如强度降低、韧性下降等,严重威胁刚体结构的安全性15。因此,在高温环境下焊接接头的研究和评估是一个非常重要的课题。近年来,研究人员通过理论计算、实验测试等多种方法探究了高温焊接接头的机械性能变化规律,并提出了一系列提高接头高温力学性能的方法16-17。Guo18-19等通过一系列的研究发现,不同环境温度会对焊缝金相组织的
15、形成和焊接接头的承载能力产生重要影响。具体而言,随着温度的升高,对接焊缝的抗拉强度、屈服强度和弹性模量整体上逐渐降低。尤其是在400 以上时,焊缝的弹性模量和极限强度急剧下降,到800 时,对接焊缝的屈服强度、弹性模量和极限强度不到常温时的10%。如图2所示,在20300 时,对接焊缝的破坏主要发生在母材段;而在400700 时,断裂位置由母材区向焊接热影响区转移,高温下热影响区的力学性能劣化比母材更为严重。张玉波20等对Q345钢焊接结构高温环境下的拉伸形变进行了表征,发现高温下焊接材料强度有所降低而塑性增强,高温下拉伸的应力应变曲线硬化阶段出现同屈服阶段类似的锯齿波动。贾兴志21等人发现,
16、试验温度大于300 后焊缝中的断裂位置向热影响区移动,HAZ对高温较为敏感,500 左右该区域金相组织开始发生相变,更加容易发生断裂,在工程应用中应引起重视。费江河22通过对HR3C钢在高温环境下的焊接工艺方法进行优化改进,显著消除了因环境温度、管材温度造成焊接接头根部接头的氧化缺陷问题,大大提高了产品的合格率。图2不同温度下焊缝的失效模式18Fig.2Failure modes of welds at different temperatures18焊接接头高温材性退化是由于焊缝及热影响区金相组织及化学成分发生变化23。贾兴志24研(a)RT(b)-20(c)-60 图1 不同温度下母材与焊
17、缝金属疲劳裂纹扩展速率的比较 10 Fig.1Comparison of fatigue crack growth rate of base metal and weld metal at different temperatures1032023 年究发现,高温环境下焊接接头热影响区的部分区域出现了魏氏组织,并且晶界析出相的数量逐渐增多,同时尺寸也变得更大。如图3所示,随着温度的升高,焊缝的微观组织发生了变化。在室温和较低温度下,焊缝区由铁素体和索氏体组成,但随着温度的升高,马氏体开始出现,并在800 下转化为奥氏体。此外,伴随析出物的数量增加,基体的碎化程度也变得更加严重。李新梅25等发现
18、经长期高温运行后,X20CrMoV12.1钢焊缝金属的微观组织仍然呈现出板条状马氏体结构。但是,焊缝组织出现了明显的退化现象,马氏体也因分解而碎化,析出相的数量增加并且尺寸增大。综上所述,在高温环境下,焊接区域的力学性能与母材存在显著差异。因此,在进行实际工程应用中,必须合理地考虑焊缝区域的力学性能降低程度,以确保设计和评估结果的有效性。1.2 腐蚀对焊接结构的影响钢材的力学性能与结构的耐久性以及安全性密切相关。然而,钢材遭受腐蚀后,其力学性能将显著降低,引发多种次生效应,从而对结构的耐久性和安全性造成严重危害26。因此,保护钢材免受腐蚀的侵害,成为维护结构长期稳定运行的重要手段。但钢材的腐蚀
19、效应并不是均匀发生的,由于服役环境的多变与复杂性,随机伴生的蚀坑会导致应力集中,劣化结构的腐蚀疲劳性能27-28。焊接是钢结构连接的主要方式之一,已有研究表明,腐蚀环境可导致焊接节点初始缺陷加剧、疲劳极限降低,并加速裂纹萌生与扩展,同时裂纹萌生与扩展也将破坏既有锈层的稳定性,削弱其腐蚀迟滞效应29-30。焊接接头的耐腐蚀性与多种因素相关,主要包括钢的化学成分、焊接工艺以及焊后热处理三部分。1.2.1 钢的化学成分钢的化学成分对焊接接头的耐蚀性具有重要影响。谭华31发现Creq/Nieq值是双相不锈钢焊接性能的决定性因素。当Creq/Nieq值较小时,HT-HAZ的铁素体比例降低,CPT值下降程
20、度减小,焊接前后母材的CPT值变化幅度减小,从而使得双相不锈钢的耐点蚀性能降低程度减小。Song32等研究了不同合金成分的低合金高强钢(HSAL)焊缝金属在大气和海洋环境下的耐腐蚀性能,发现 980 MPa 的HSAL焊缝金属的腐蚀和自腐蚀电流最低,在两种腐蚀环境下均表现出良好的耐腐蚀性能。1.2.2 焊接方法焊接方法对焊接接头的腐蚀性能有显著影响。以HAZ铁素体相比例为例,王治宇33等研究发现,焊条电弧焊(SMAW)、保护气电弧焊(TIG)和埋弧焊(SAW)焊接接头中HAZ铁素体相比例相似,均为55%60%。然而,由于TIG焊缝累积热输入较大,导致铁素体平均晶粒尺寸比SAW焊缝大。此外,TI
21、G和SAW接头的耐点腐蚀能力相当,但SMAW (a)热影响区-20 (b)热影响区-400 (c)热影响区-600 (d)热影响区-800 (e)焊缝-20 (f)焊缝-400 (g)焊缝-600 (h)焊缝-800 图3不同温度影响下对接焊缝热影响区及焊缝金相组织24Fig.3Metallographic structure of HAZ and FZ of butt welds subjected to different temperatures244第 4 期龙伟民,等:极端条件下焊接技术的研究进展接头因氧含量较高而表现较差。近年来,为了提高焊接效率和保证质量,大量研究者开展了特种焊接
22、技术的研究,如搅拌摩擦焊(FSW)、激光焊(LBW)、电子束焊(EBW)和等离子弧焊(PAW)等34。这些技术具有很多优点,例如FSW具有能耗低、污染小、焊接质量好等特点,可以避免传统熔化焊易使焊接接头出现焊缝区组织粗大和HAZ铁素体含量高等问题35。LBW的热输入非常小,焊缝狭窄且铁素体含量极高,没有明显的HAZ,因此具有较高的耐均匀腐蚀性能,但耐点蚀性能相对较差36。Zhang37等人的研究发现,2205钢EBW焊缝的奥氏体含量不到5%,但含有大量Cr2N沿铁素体晶界析出,导致焊接接头的耐点蚀性能显著低于母材。PAW的焊缝较宽,HAZ范围大,HAZ宽度超过600 m,且铁素体含量也较高,其
23、耐点蚀性能较差,熔合线附近HAZ的铁素体是易发生点蚀的部位31。1.2.3 焊后热处理焊后热处理是提高钢铁材料耐腐蚀性能的重要手段,其中包括固溶处理和时效处理两种方法。固溶处理通过元素扩散和铁素体奥氏体之间的相转变,可以改善元素分布和相比例,从而提高钢铁材料的耐腐蚀性能。以2205钢半自动TIG焊接头为例,Kim38等的研究表明,在1 050 的固溶处理条件下,可以使热影响区中的相重新溶解并消除,从而恢复相比例并提高钝化膜的稳定性。另外,石巨岩39等的研究表明,在1 0201 070 的固溶温度下,2205钢焊缝的两相比例约为1 1;而在920 和970 的固溶温度下,则会有相析出。虽然固溶处
24、理可以提高接头的耐腐蚀性能,但对于大型构件的焊接接头如何进行固溶处理仍然是需要研究的问题。因此,需要深入研究固溶处理的影响因素和条件,以便为工程构件的固溶处理提供更加准确、实用的方法和建议。时效处理主要用于消除焊接残余应力以改善接头的力学性能。Zhang40等研究了不同温度下焊后热处理焊接结构组织演变和抗点蚀性能的影响。如图4所示,热处理促进了奥氏体的形成和Cr2N的溶解,消除了树枝晶偏析,从而提高了焊接接头的耐腐蚀性能。最佳温度范围为1 0501 110。当前的研究主要关注时效处理对接头耐蚀性的影响,特别是在析出相方面,而较少有关于低温时效对接头耐蚀性的报道。除组织结构外,焊接应力也是影响焊
25、接接头耐腐蚀性的重要因素41。为提高接头的抗腐蚀性能,采用适当的低温时效处理方法可以消除或部分消除焊接应力,而不改变接头组织结构。1.3 磨损对焊接结构的影响在长期的使用过程中,焊接结构的材料表面会因摩擦、磨损和腐蚀等因素而逐渐发生变化43,这些变化可能会对焊接的质量和稳定性产生影响,因此了解磨损对焊接的影响具有重要的工程意义。磨损会导致焊接接头表面的形状和粗糙度发生变化,从而影响焊接接头的密封性和承载能力44。同时,磨损还会对焊接接头的化学成分和组织结构产生影响,可能导致焊缝的脆性增加或强度降低。因此,研究磨损对焊接的影响是金属材料焊接工艺研究中一个重要方向,也是提高接头质量和延长使用寿命的
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