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異徑管-大小頭

法蘭與異徑
法蘭與異徑管環(huán)焊接接頭
材料:不銹鋼 碳鋼 合金鋼
交期:標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品常年現(xiàn)貨
描述:聯(lián)系站長(zhǎng)免費(fèi)領(lǐng)取相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及重量表
規(guī)格: DN20-DN3000
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  • 產(chǎn)品詳情
    通過(guò)化學(xué)分析 、力學(xué)性能試驗(yàn) 、掃描電鏡及 X 射線能譜 、金相分析等方法對(duì)某管道工程法蘭 與異徑管對(duì)接焊縫的打底環(huán)焊縫開(kāi)裂的原因進(jìn)行分析 。 分析認(rèn)為 ,此次開(kāi)裂的原因是焊接時(shí)焊縫 中存在 S 低熔點(diǎn)共晶雜質(zhì)元素而造成的熱裂紋以及焊接產(chǎn)生的淬硬組織 、較大的焊接拘束力造成 的冷裂紋共同作用所致 。

    某管道工程現(xiàn)場(chǎng)施工時(shí) ,將 DN400 mm 材質(zhì)為 F60 的法蘭與 DN600 mm × 400 mm 、材質(zhì)為 X60 的 異徑管間的對(duì)接環(huán)焊縫打底焊接完成后 ,再進(jìn)行焊 接之前第一道打底環(huán)焊縫產(chǎn)生裂紋(圖 1 ) ,該裂紋 環(huán)向長(zhǎng)度約為 210 mm ,最大寬度約為 2 mm.

    DN400 mm 、材質(zhì)為 F60 的法蘭生產(chǎn)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)為 ASTM A694枟高壓傳輸用管法蘭 、管件 、閥門和 零件用碳鋼和合金鋼鍛件標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范枠[1 ] ,DN600 mm × 400 mm 、材質(zhì)為 X60 的異徑管生產(chǎn)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)為 Q/SY GIX 106 — 2009 枟油 氣 輸 送 管 道 工 程 用 DN400 及以上管件技術(shù)條件枠[2 ] 。 為探討該打底環(huán)焊縫產(chǎn)生裂紋的原因 ,筆者通 過(guò)材料化學(xué)成分分析 、硬度試驗(yàn) 、掃描電鏡及 X 射 線能譜以及金相組織分析等對(duì)其進(jìn)行分析 ,具體情 況介紹如下。

    清洗裂紋擴(kuò)展方向的斷口后用掃描電鏡觀察 , 結(jié)果顯示該斷口具有多源特征 ,圖 5 為起源于異徑 管側(cè)焊根處的 A 裂紋源形貌 ,裂紋源區(qū)為沿晶形 貌 ,擴(kuò)展區(qū)呈沿晶加解理形貌 。 圖 6 為起源于異徑 管側(cè)焊根處的 B 裂紋源形貌 ,裂紋源區(qū)呈沿晶加解。

    從分析的環(huán)焊縫上截取含有開(kāi)裂斷口的試樣 作為金相分析試樣 ,依據(jù) GB/T 13298 — 1991 枟金 屬顯微組織檢驗(yàn)方法枠 、GB/T 10561 — 2005枟鋼中 非金屬夾雜物含量的測(cè)定標(biāo)準(zhǔn)評(píng)級(jí)圖顯微檢驗(yàn) 法枠以及 GB/T 6394 — 2002 枟金屬平均晶粒度測(cè) 量枠[5‐7 ] ,經(jīng) 4 % 的硝酸酒精腐蝕之后 ,在 M EF4M 金相顯微鏡及圖像分析系統(tǒng)下觀察 ,結(jié)果顯示 ,法 蘭基體顯微組織為鐵素體加珠光體 ,晶粒度評(píng)定 結(jié)果為 10 .0 級(jí)。

    根據(jù)上述分析 ,法蘭和異徑管原材料成分符合 文獻(xiàn)[1 ,2]的要求 ,維氏硬度測(cè)量結(jié)果顯示 ,其中異 徑管硬度結(jié)果符合文獻(xiàn)[2]的要求 。 裂紋斷口試樣掃描電鏡觀察顯示 ,A 裂紋源區(qū) 呈沿晶斷口形貌 ,其擴(kuò)展區(qū)呈沿晶與解理斷口形貌 , 裂紋源 X 射線能譜分析結(jié)果表明 ,該處除了 Fe 、 M n 、O 、Si 等元素外 ,還存在 S 元素 ,S 元素為低熔點(diǎn) 共晶雜質(zhì)元素 ,由此可知該裂紋源為熱裂紋 ,且應(yīng)該 為凝固裂紋 ,凝固裂紋一般產(chǎn)生在焊縫金屬凝固過(guò) 程后期的脆性溫度區(qū)間 ,此時(shí)焊縫金屬結(jié)晶完成 ,但 晶粒間尚存在著很薄的液相層 ,塑性很低 ,當(dāng)冷卻不 均勻收縮而產(chǎn)生的拉伸變形超過(guò)臨界值時(shí) ,即沿晶 界液相層開(kāi)裂 。

    這種裂紋常出現(xiàn)在含 S 、P 較多的碳 鋼焊縫中 ,而對(duì)文中所分析的法蘭及異徑管而言 ,其 S 質(zhì)量分?jǐn)?shù)非常低 ,因此焊縫熔敷金屬中的 S 元素 可能來(lái)自焊材或在焊接時(shí)的外來(lái)污染[8‐10 ] 。 通過(guò)掃描電鏡觀察發(fā)現(xiàn) ,B 裂紋源區(qū)呈沿晶加 解理形貌 ,擴(kuò)展區(qū)呈解理加韌窩形貌 ,屬于冷裂紋 形貌 。 金相分析表明 ,斷口周圍組織中存在淬硬馬氏 體 ,顯微硬度值較高 ,這可能因法蘭及異徑管壁厚較 大 ,焊接預(yù)熱不充分或焊接時(shí)冷卻速度較快而產(chǎn)生 淬硬馬氏體組織 。

    此外 ,斷口處組織有明顯變形流線 ,說(shuō)明焊接時(shí) 接頭承受較大的拘束應(yīng)力 ,導(dǎo)致焊縫局部產(chǎn)生明顯 形變 。 因?yàn)楝F(xiàn)場(chǎng)多采用拉板定位焊及坡口內(nèi)直接定 位焊的方法 ,結(jié)構(gòu)拘束度大時(shí) ,焊接接頭內(nèi)的拘束應(yīng) 力和殘余應(yīng)力也大 ,不利于抗裂 。 在大壁厚鋼管組 對(duì)時(shí) ,其剛性也大 ,強(qiáng)力組裝定位焊或增設(shè)拉承附件 等也會(huì)導(dǎo)致拘束應(yīng)力和殘余應(yīng)力增加 ,使抗裂性能 降低 。 綜上所述 ,該打底環(huán)焊縫斷口具有多個(gè)裂紋源 區(qū)的特征 ,斷裂的原因是由于焊接時(shí)焊縫中存在低 熔點(diǎn)共晶雜質(zhì) S 元素而造成的熱裂紋以及焊接產(chǎn)生 的淬硬組織 、較大的焊接拘束力造成的冷裂紋共同 作用所致