CN107009046B - 用于超低温高锰钢焊接的钨极氩弧焊实芯焊丝 - Google Patents
用于超低温高锰钢焊接的钨极氩弧焊实芯焊丝 Download PDFInfo
- Publication number
- CN107009046B CN107009046B CN201710194207.0A CN201710194207A CN107009046B CN 107009046 B CN107009046 B CN 107009046B CN 201710194207 A CN201710194207 A CN 201710194207A CN 107009046 B CN107009046 B CN 107009046B
- Authority
- CN
- China
- Prior art keywords
- welding
- solid core
- ultralow temperature
- argon arc
- potassium steel
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Active
Links
Classifications
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B23—MACHINE TOOLS; METAL-WORKING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- B23K—SOLDERING OR UNSOLDERING; WELDING; CLADDING OR PLATING BY SOLDERING OR WELDING; CUTTING BY APPLYING HEAT LOCALLY, e.g. FLAME CUTTING; WORKING BY LASER BEAM
- B23K35/00—Rods, electrodes, materials, or media, for use in soldering, welding, or cutting
- B23K35/22—Rods, electrodes, materials, or media, for use in soldering, welding, or cutting characterised by the composition or nature of the material
- B23K35/24—Selection of soldering or welding materials proper
- B23K35/30—Selection of soldering or welding materials proper with the principal constituent melting at less than 1550 degrees C
- B23K35/3053—Fe as the principal constituent
- B23K35/3073—Fe as the principal constituent with Mn as next major constituent
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B23—MACHINE TOOLS; METAL-WORKING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- B23K—SOLDERING OR UNSOLDERING; WELDING; CLADDING OR PLATING BY SOLDERING OR WELDING; CUTTING BY APPLYING HEAT LOCALLY, e.g. FLAME CUTTING; WORKING BY LASER BEAM
- B23K35/00—Rods, electrodes, materials, or media, for use in soldering, welding, or cutting
- B23K35/02—Rods, electrodes, materials, or media, for use in soldering, welding, or cutting characterised by mechanical features, e.g. shape
- B23K35/0205—Non-consumable electrodes; C-electrodes
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- Arc Welding In General (AREA)
Abstract
本发明涉及一种用于超低温高锰钢焊接的钨极氩弧焊实芯焊丝。其技术方案是:所述用于超低温高锰钢焊接的钨极氩弧焊实芯焊丝的化学组分是:C为0.25~0.55wt%,Mn为23~26wt%,Ni为8~10wt%,W为3~5wt%,P≤0.002wt%,S≤0.001wt%,余量为Fe和不可避免的杂质。本发明合金元素含量价格低、合金成分体系简单;所形成的焊缝金属具有低温韧性优良,强度能与超低温高锰钢相匹配,满足了对所焊接制备的LNG等设备的强度和超低温韧性的技术要求。
Description
技术领域
本发明属于钨极氩弧焊实芯焊丝技术领域。具体涉及一种用于超低温高锰钢焊接的钨极氩弧焊实芯焊丝。
背景技术
低温钢是指用于液化石油气(LPG)和液化天然气(LNG)等贮存运输容器以及海洋石油工程结构的钢铁材料,其工作温度分为-20~-40℃、-50~-80℃、-100~-110℃和-162~-196℃四个级别。现阶段,工作温度在-196℃、用于LNG罐的钢称为超低温钢。用于LNG罐的钢主要是9Ni钢,由于镍含量高达9%,导致9Ni钢钢板价格昂贵。为节省Ni资源、降低钢铁材料的成本以及能源贮存和运输成本,世界各国科研人员正在积极研发和试制高锰低温钢。
我国一些高校与钢铁企业已联合开展了一些理论和实验研究,研发出适于 实用的超低温高锰钢,所述超低温高锰钢在应用过程中,主要采用焊接工艺进 行结构及设备的制造。
超低温高锰钢焊接材料采用与9Ni钢相同的焊接材料,9Ni钢工程应用最多的是镍基焊接材料,当采用镍基焊接材料时,存在两个问题:一是焊接材料中镍元素含量为50~60%,价格昂贵;二是母材与焊丝的成分含有不同的Mn和Ni含量,浓度梯度会引起焊接接头熔合线处元素扩散,组织与性能发生变化。
发明内容
本发明旨在克服现有技术的不足,目的是提供一种成本低和合金成分体系简单的用于超低温高锰钢焊接的钨极氩弧焊实芯焊丝;所形成的焊缝金属低温韧性优良、强度与超低温高锰钢相匹配,焊接接头具有强度高和优良的超低温韧性的力学性能,能满足对所焊接的设备的强度和超低温韧性的技术要求。
为实现上述目的,本发明采用的技术方案是:用于超低温高锰钢焊接的钨极氩弧焊实芯焊丝的化学组分是:C为0.25~0.55wt%,Mn为23~26wt%,Ni为8~10wt%,W为3~5wt%,P≤0.002wt%,S≤0.001wt%,余量为Fe和不可避免的杂质。
由于采用了上述技术方案,本发明与现有技术相比具有如下积极效果:
本发明采用的主要合金元素Mn元素的含量为23~26wt%,与母材的锰含量相当,保证了与母材基本相同的成分体系,在形成焊接接头时,由于不存在锰元素浓度梯度,避免了锰元素扩散所形成的熔合线附近组织与性能的变化。
本发明中的锰元素与碳元素、镍元素同为奥氏体形成元素,共同作用在焊缝金属熔池凝固时,以奥氏体相为凝固初始相,一直保持到室温,形成奥氏体组织的焊缝金属,故本发明中碳元素含量为0.25~0.55wt%,镍元素含量为8~10wt%。
本发明在以奥氏体相为主的焊缝金属凝固时,为降低凝固裂纹倾向,添加3~5wt%的钨元素,以减小凝固温度区间,从而有效减少和避免了凝固裂纹的出现。此外,杂质元素硫与磷的存在,使焊缝金属产生液化裂纹与再热裂纹,故本发明严格控制硫、磷元素的含量:P≤0.002wt%和S≤0.001wt%。通过净化钢水,将焊丝的P和S含量降到最低,避免因P、S偏聚而产生热裂纹倾向。
本发明采用的化学成分体系,使焊缝金属组织为全奥氏体,不仅保证了焊缝金属有优良的超低温韧性和具有足够的强度,且降低了凝固温度范围,避免凝固裂纹的出现,同时减少或防止液化裂纹及再热裂纹的产生。
本发明所制备的钨极氩弧焊实芯焊丝用于焊接超低温高锰钢,焊缝金属形成全奥氏体组织,保证了优良的超低温韧性,-196℃时冲击功Akv为62~115J;亦保证了焊缝金属的机械性能:屈服强度为408~485MPa,抗拉强度为575~680MPa,延伸率A为41~45%,达到了超低温高锰钢制造LNG结构的力学性能要求,特别是超低温韧性的要求。
因此,本发明合金元素含量价格低、合金成分体系简单;所形成的焊缝金属具有低温韧性优良,强度能与超低温高锰钢相匹配,满足了对所焊接制备的LNG等设备的强度和超低温韧性的技术要求。
具体实施方式
下面结合具体实施方式对本发明作进一步描述,并非对本其保护范围的限制。
实施例1
一种用于超低温高锰钢焊接的钨极氩弧焊实芯焊丝(以下简称钨极氩弧焊实芯焊丝)。所述钨极氩弧焊实芯焊丝的化学组分是:C为0.25~0.35wt%,Mn为23~24wt%,Ni为9.4~10wt%,W为3.0~3.8wt%,P≤0.002wt%,S≤0.001wt%,余量为Fe和不可避免的杂质。
本实施例所制备的用于超低温高锰钢焊接的钨极氩弧焊实芯焊丝,直径为Φ2.4mm,采用钨极氩弧焊焊接方法;所述的超低温高锰钢为12mm厚的25Mn超低温钢。
所述25Mn超低温钢的化学组分是:C为0.40~0.50wt%,Si为0.10~0.20wt%,Mn为20~28wt%,N为0.01~0.08wt%,P为≤0.005wt%,S为≤0.003wt%。所述25Mn超低温钢的力学性能是:抗拉强度为≥400MPa,屈服强度为≥560MPa,延伸率A=40%;-196℃时冲击功Akv≥54J。
所述25Mn超低温钢的试板坡口型式为V型,单侧坡口角度为30°。
本实施例采用直径Φ2.5mm的铈钨极,氩气纯度大于99.95%,氩气流量为8~12L/min,气体喷嘴直径为Φ8~12mm,喷嘴伸出长度为4~5mm。
本实施例中:焊接电流为160~220A,电弧电压为14~16V,焊接速度为6~8cm/min。
对本实施例焊后的焊缝金属显微组织及力学性能进行检测分析:焊缝金属为全奥氏体组织;没有凝固裂纹及再热裂纹产生;焊缝金属的屈服强度为408~435MPa,抗拉强度为575~625MPa,伸长率A=44~45%,-196℃时冲击功平均值Akv=94~115J。
实验结果表明:采用本实施例所制备的钨极氩弧焊实芯焊丝,经钨极氩弧焊焊接后,焊缝金属的力学性能完全满足超低温25Mn钢的技术要求,焊接接头满足用25Mn超低温钢制备的LNG贮罐的技术要求。
实施例2
一种用于超低温高锰钢焊接的钨极氩弧焊实芯焊丝。除下述外,其余同实施例1:
所述钨极氩弧焊实芯焊丝的化学组分是:C为0.35~0.45wt%,Mn为25~26wt%,Ni为8.8~9.4wt%,W为3.8~4.4wt%,P≤0.002wt%,S≤0.001wt%,余量为Fe和不可避免的杂质。
本实施例所制备的实芯焊丝,直径为Φ2.4mm。对本实施例焊后的焊缝金属显微组织及力学性能进行检测分析:焊缝金属为全奥氏体组织,没有凝固裂纹及再热裂纹产生;焊缝金属的屈服强度为466~485MPa,抗拉强度为658~680MPa,伸长率A=41~43%,-196℃时冲击功平均值Akv=62~78J。
实施例3
一种用于超低温高锰钢焊接的钨极氩弧焊实芯焊丝。除下述外,其余同实施例1:
所述钨极氩弧焊实芯焊丝的化学组分是:C为0.45~0.55wt%,Mn为24~25wt%,Ni为8.0~8.8wt%,W为4.4~5.0wt%,P≤0.002wt%,S≤0.001wt%,余量为Fe和不可避免的杂质。
本实施例所制备的实芯焊丝的直径为Φ2.4mm。
对本实施例焊后的焊缝金属显微组织及力学性能进行检测分析:焊缝金属为全奥氏体组织,没有凝固裂纹及再热裂纹产生;焊缝金属的屈服强度为435~466MPa,抗拉强度为625~658MPa,伸长率A=43~44%,-196℃时冲击功平均值Akv=78~94J。
本具体实施方式与现有技术相比具有如下积极效果:
本具体实施方式采用的主要合金元素Mn元素的含量为23~26wt%,与母材的锰含量相当,保证了与母材基本相同的成分体系,在形成焊接接头时,由于不存在锰元素浓度梯度,避免了锰元素扩散所形成的熔合线附近组织与性能的变化。
本具体实施方式中的锰元素与碳元素、镍元素同为奥氏体形成元素,共同作用在焊缝金属熔池凝固时,以奥氏体相为凝固初始相,一直保持到室温,形成奥氏体组织的焊缝金属,故本具体实施方式中碳元素含量为0.25~0.55wt%,镍元素含量为8~10wt%。
本具体实施方式在以奥氏体相为主的焊缝金属凝固时,为降低凝固裂纹倾向,添加3~5wt%的钨元素,以减小凝固温度区间,从而有效减少和避免了凝固裂纹的出现。此外,杂质元素硫与磷的存在,使焊缝金属产生液化裂纹与再热裂纹,故本具体实施方式严格控制硫、磷元素的含量:P≤0.002wt%和S≤0.001wt%。通过净化钢水,将焊丝的P和S含量降到最低,避免因P、S偏聚而产生热裂纹倾向。
本具体实施方式采用的化学成分体系,使焊缝金属组织为全奥氏体,不仅保证了焊缝金属有优良的超低温韧性和具有足够的强度,且降低了凝固温度范围,避免凝固裂纹的出现,同时减少或防止液化裂纹及再热裂纹的产生。
本具体实施方式所制备的钨极氩弧焊实芯焊丝用于焊接超低温高锰钢,焊缝金属形成全奥氏体组织,保证了优良的超低温韧性,-196℃时冲击功Akv为62~115J;亦保证了焊缝金属的机械性能:屈服强度为408~485MPa,抗拉强度为575~680MPa,延伸率A为41~45%,达到了超低温高锰钢制造LNG结构的力学性能要求,特别是超低温韧性的要求。
因此,本具体实施方式合金元素含量价格低、合金成分体系简单;所形成的焊缝金属具有低温韧性优良,强度能与超低温高锰钢相匹配,满足了对所焊接制备的LNG等设备的强度和超低温韧性的技术要求。
Claims (1)
1.一种用于超低温高锰钢焊接的钨极氩弧焊实芯焊丝,其特征在于所述用于超低温高锰钢焊接的钨极氩弧焊实芯焊丝的化学组分是:C为0.25~0.55wt%,Mn为23~26wt%,Ni为8~10wt%,W为3~5wt%,P≤0.002wt%,S≤0.001wt%,余量为Fe和不可避免的杂质。
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN201710194207.0A CN107009046B (zh) | 2017-03-28 | 2017-03-28 | 用于超低温高锰钢焊接的钨极氩弧焊实芯焊丝 |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN201710194207.0A CN107009046B (zh) | 2017-03-28 | 2017-03-28 | 用于超低温高锰钢焊接的钨极氩弧焊实芯焊丝 |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
CN107009046A CN107009046A (zh) | 2017-08-04 |
CN107009046B true CN107009046B (zh) | 2019-03-01 |
Family
ID=59445952
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
CN201710194207.0A Active CN107009046B (zh) | 2017-03-28 | 2017-03-28 | 用于超低温高锰钢焊接的钨极氩弧焊实芯焊丝 |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
CN (1) | CN107009046B (zh) |
Families Citing this family (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN109530964B (zh) * | 2018-12-26 | 2020-11-20 | 南京钢铁股份有限公司 | 一种适用于超低温高锰钢的高效埋弧焊金属粉芯药芯焊丝 |
CN109604586B (zh) * | 2019-01-03 | 2021-08-10 | 南京钢铁股份有限公司 | 一种适用于轧制钢材的3d打印修复墨材及方法 |
CN109623194A (zh) * | 2019-01-04 | 2019-04-16 | 南京钢铁股份有限公司 | 一种用于超低温高锰钢手工电弧焊接的低氢型焊条 |
CN111805120A (zh) * | 2020-07-31 | 2020-10-23 | 天津市永昌焊丝有限公司 | 一种用于极低温奥氏体高锰钢焊接的熔化极实心焊丝 |
CN114131243B (zh) * | 2021-12-28 | 2023-06-02 | 武汉科技大学 | 一种适用于超低温高锰钢的自保护药芯焊丝 |
CN116079278B (zh) * | 2023-04-06 | 2023-12-08 | 中国科学院合肥物质科学研究院 | 一种高吸能高锰钢实心焊丝及其焊接工艺 |
Family Cites Families (7)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
BE542504A (zh) * | 1954-11-03 | |||
JPS62110894A (ja) * | 1985-11-07 | 1987-05-21 | Kobe Steel Ltd | 非磁性鋼用溶接ワイヤ |
JPH07314178A (ja) * | 1994-05-27 | 1995-12-05 | Nippon Steel Corp | オーステナイト系ステンレス鋼用ガスシールド溶接ワイヤ |
EP1605072B1 (en) * | 2003-03-20 | 2012-09-12 | Sumitomo Metal Industries, Ltd. | Stainless steel for high pressure hydrogen gas, vessel and equipment comprising the steel |
CN101244494B (zh) * | 2008-03-28 | 2010-06-09 | 常州华通焊丝有限公司 | 低温装备用奥氏体不锈钢埋弧焊焊丝 |
US20160271739A1 (en) * | 2013-12-06 | 2016-09-22 | Posco | High strength welding joint having excellent impact toughness at very low temperature, and flux-cored arc welding wire therefor |
CN104227265B (zh) * | 2014-07-25 | 2017-02-15 | 洛阳双瑞特种合金材料有限公司 | 一种超高强度的全奥氏体不锈钢焊丝 |
-
2017
- 2017-03-28 CN CN201710194207.0A patent/CN107009046B/zh active Active
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
CN107009046A (zh) | 2017-08-04 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CN107009046B (zh) | 用于超低温高锰钢焊接的钨极氩弧焊实芯焊丝 | |
CN107052618B (zh) | 制备lng贮罐的高锰钢用全自动埋弧焊实芯焊丝 | |
CN106938375B (zh) | 适用于-196℃工作温度的熔化极气体保护焊焊丝 | |
CN100560273C (zh) | 高强度高韧性气体保护焊丝 | |
CN101716706B (zh) | 一种高强度合金实芯焊丝 | |
CN104400250B (zh) | 一种低温钢药芯焊丝 | |
CN109623194A (zh) | 一种用于超低温高锰钢手工电弧焊接的低氢型焊条 | |
CN108907504A (zh) | 一种适用于超低温高锰钢的金属粉芯药芯焊丝及焊接方法 | |
CN112894198A (zh) | 一种用于超低温高锰钢的自保护药芯焊丝 | |
CN112171109A (zh) | 一种节镍型高锰低温钢用全自动埋弧焊实芯焊丝 | |
Han et al. | Microstructure and mechanical properties of cryogenic high-manganese steel weld metal | |
CN104646868A (zh) | 17-4ph沉淀硬化不锈钢自保护药芯焊丝及制备方法 | |
CN107398656B (zh) | 一种抗高温蠕变和时效脆化的Super304H钢焊丝 | |
CN105458550A (zh) | 一种海洋工程用气保护焊丝 | |
CN109530964A (zh) | 一种适用于超低温高锰钢的高效埋弧焊金属粉芯药芯焊丝 | |
WO2023273160A1 (zh) | 超低温高锰钢的埋弧焊焊丝及制备方法 | |
WO2023273159A1 (zh) | 超低温高锰钢的co 2气体保护焊焊丝及制备方法 | |
CN105014261A (zh) | 一种铬钼钢用无缝金属粉芯型药芯焊丝 | |
CN101362262B (zh) | 耐热钢气体保护焊丝 | |
CN105195919A (zh) | 一种高强度耐候钢用气体保护焊丝用钢及焊丝 | |
CN1709635A (zh) | 用于焊接高强钢的气体保护焊丝 | |
CN102233493B (zh) | 高强度低温钢用埋弧焊丝 | |
CN112894199A (zh) | 一种用于超低温高锰钢的熔化极气体保护焊药芯焊丝 | |
CN110802344A (zh) | 海洋工程用785MPa级高强高韧熔化极活性气体保护焊丝及其应用 | |
CN103600178B (zh) | 一种高强度耐候钢气体保护实芯焊丝 |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
PB01 | Publication | ||
PB01 | Publication | ||
SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
GR01 | Patent grant | ||
GR01 | Patent grant |