CN114346512B - 合金钢-不锈钢复合材料过渡层用焊丝及其制备方法 - Google Patents

合金钢-不锈钢复合材料过渡层用焊丝及其制备方法 Download PDF

Info

Publication number
CN114346512B
CN114346512B CN202111645629.8A CN202111645629A CN114346512B CN 114346512 B CN114346512 B CN 114346512B CN 202111645629 A CN202111645629 A CN 202111645629A CN 114346512 B CN114346512 B CN 114346512B
Authority
CN
China
Prior art keywords
powder
stainless steel
welding wire
transition layer
layer
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
Application number
CN202111645629.8A
Other languages
English (en)
Other versions
CN114346512A (zh
Inventor
张敏
刘智博
郜雅彦
曹齐鲁
张志强
李毅
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Xian University of Technology
Original Assignee
Xian University of Technology
Priority date (The priority date 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 date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Xian University of Technology filed Critical Xian University of Technology
Priority to CN202111645629.8A priority Critical patent/CN114346512B/zh
Publication of CN114346512A publication Critical patent/CN114346512A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN114346512B publication Critical patent/CN114346512B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Landscapes

  • Nonmetallic Welding Materials (AREA)

Abstract

本发明公开了合金钢‑不锈钢复合材料过渡层用焊丝及其制备方法,其药芯按质量百分比包括以下组份:镍粉24‑26%、锰粉4.5‑5.4%、硅粉3‑3.6%、铌粉0.05‑0.08%、钼粉0.08‑0.10%、铬粉50‑52%、钛粉1‑2%、氧化镧0.03‑0.04%,其余为铁粉,以上组分含量的质量百分比之和为100%。过渡层Ni、Cr等合金元素的含量较高,可以有效的减少增材过程中出现的碳迁移现象,没有明显的增碳层和脱碳层,力学性能优良;同时由于过渡层用药芯焊丝中Ni、Cr的含量较高,有效减少出现马氏体层;降低了低合金钢和马氏体不锈钢界面残余应力,保证界面强度。

Description

合金钢-不锈钢复合材料过渡层用焊丝及其制备方法
技术领域
本发明属于金属材料技术领域,涉及合金钢-不锈钢复合材料过渡层用焊丝,还涉及上述焊丝的制备方法。
背景技术
随着经济的飞速发展,对材料性能的使用要求日益增高,单一材料由于受到某些工况的限制已经很难满足实际生产需求,亟需研发集各材料优良性能为一体的复合材料。合金钢-不锈钢复合材料结合了不锈钢优良的耐腐蚀性能和合金钢较好的力学性能,广泛应用于海洋工程、石油化工、核电等领域。
丝材-电弧增材制造(WAAM)采用熔化极气体保护焊、钨极氩弧焊或等离子焊为热源,在预先规划的路径上熔化金属丝材,逐层堆积形成金属结构件,然后再通过少量机械加工或不需要后续加工即可满足使用要求,且生产周期短、成本低、材料的利用率高、自动化程度高。
马氏体不锈钢以其高的强度、韧性和良好的综合性能而被广泛应用于航空航天、石油化工等领域。而制作马氏体钢和低合金钢复合板既保留了马氏体钢的良好性能,也可以大大压缩成本。但在复合材料增材过程中,由于焊缝与母材化学成分中强碳化物形成元素(Ni、Cr、Mo,主要是Cr)存在明显的差异,即对碳的亲和力不同,从而导致熔合线两侧碳元素的化学势产生差异,形成化学势梯度。从而导致高温下低合金钢侧固溶的碳穿过熔合区向焊缝区进行迁移形成上坡扩散,在焊缝一侧形成增碳层,低合金一侧形成脱碳层。而且增碳层作为硬化层能够提高所在区域的强硬度,降低塑韧性,影响复合材料界面腐蚀性能和界面结合强度,容易出现晶间腐蚀裂纹和脱层断裂等现象。且由于低合金钢沉积金属与马氏体不锈钢沉积金属热物性能存在差异,导致在电弧增材制造过程中,双金属界面附近存在较大的残余应力。残余应力的存在会恶化构件强度,降低使用寿命。
发明内容
本发明的目的是提供一种合金钢-不锈钢复合材料过渡层用焊丝,解决了现有技术中存在的双金属界面附近存在较大的残余应力问题。
本发明所采用的技术方案是,合金钢-不锈钢复合材料过渡层用焊丝,合金钢-不锈钢复合材料包括基板,基板上依次设置有合金钢层、过渡层、不锈钢层,过渡层的焊丝药芯按质量百分比包括以下组份:镍粉24-26%、锰粉4.5-5.4%、硅粉3-3.6%、铌粉0.05-0.08%、钼粉0.08-0.10%、铬粉50-52%、钛粉1-2%、氧化镧0.03-0.04%,其余为铁粉,以上组分含量的质量百分比之和为100%。
本发明的特点还在于:
合金钢层采用ER50-6焊丝,不锈钢层采用2Cr13焊丝。
本发明的另一目的是提供一种合金钢-不锈钢复合材料过渡层用焊丝的制备方法。
本发明所采用的另一技术方案是,合金钢-不锈钢复合材料过渡层用焊丝的制备方法,包括以下步骤:
步骤1、按照质量百分比称取药芯原料:镍粉24-26%、锰粉4.5-5.4%、硅粉3-3.6%、铌粉0.05-0.08%、钼粉0.08-0.10%、铬粉50-52%、钛粉1-2%、氧化镧0.03-0.04%,其余为铁粉,以上组分含量的质量百分比之和为100%;
步骤2、将药芯原料混匀后置于炉中加热保温,得到药芯粉末;
步骤3、将药芯粉末填入不锈钢带U型槽内,经过闭合成型轧辊、减径后制成焊丝。
步骤2具体过程为:将药芯原料混匀后置于材料式炉中,持续通入氩气,并在150℃~200℃下保温1h~2h,得到药芯粉末;
药芯粉末的填充率为20-25wt%。
本发明的有益效果是:本发明合金钢-不锈钢复合材料过渡层用焊丝,过渡层Ni、Cr等合金元素的含量较高,可以有效的减少增材过程中出现的碳迁移现象,没有明显的增碳层和脱碳层,力学性能优良;同时由于过渡层用药芯焊丝中Ni、Cr的含量较高,有效减少出现马氏体层;过渡层的加入降低了低合金钢和马氏体不锈钢界面残余应力,保证界面强度;可以用于不锈钢复合材料的增材制造。本发明合金钢-不锈钢复合材料过渡层用焊丝的制备方法,制备周期短,生产效率高,可以实现连续生产。
附图说明
图1是合金钢-不锈钢复合材料的结构示意图。
图中,1.基板,2.合金钢层,3.过渡层,4.不锈钢层。
具体实施方式
下面结合附图和具体实施方式对本发明进行详细说明。
合金钢-不锈钢复合材料过渡层用焊丝,合金钢-不锈钢复合材料如图1所示,包括基板1,基板1上依次设置有合金钢层2、过渡层3、不锈钢层4,合金钢层2采用ER50-6焊丝,不锈钢层4采用2Cr13焊丝,过渡层3的焊丝药芯按质量百分比包括以下组份:镍粉24-26%、锰粉4.5-5.4%、硅粉3-3.6%、铌粉0.05-0.08%、钼粉0.08-0.10%、铬粉50-52%、钛粉1-2%、氧化镧0.03-0.04%,其余为铁粉,以上组分含量的质量百分比之和为100%。
本发明焊丝药芯组份的作用机理如下:
降低焊丝中C元素的含量,在低碳的基础上添加Cr、Ni、Mo、Mn、Ti、Nb等合金元素来降低裂纹敏感指数、保证强度、提高低温韧性以及耐腐蚀性能。
Ni是奥氏体不锈钢主要的元素,其主要作用是形成并稳定奥氏体,从而使钢具有良好的强度及塑韧性,并具有优良的冷、热加工性、冷成形性等性能。
Cr是奥氏体不锈钢中主要的合金元素,在奥氏体不锈钢中Cr能增大碳的溶解度,增强奥氏体不锈钢的抗晶间腐蚀能力,当钢种同时有Mo存在时,Cr的这种有效性将大大增强;Mo作为奥氏体不锈钢中的重要合金元素,主要作用是提高钢在还原性介质的耐蚀性,并提高钢的耐点腐蚀及缝隙腐蚀等性能。
Si、Mn在铁素体和奥氏体中有较好的固溶强化作用,其次,Si-Mn一般用于联合脱氧,减少因堆焊层增氧引起的堆焊层金属脆化。Mn作为奥氏体稳定化元体素,具有稳定奥氏组织作用,并且Mn能改善奥氏体不锈钢结构件的热塑性。
Nb元素可以形成NbC,防止形成Cr23C6,从而防止晶间腐烛,达到强化效果。
Ti在奥氏体不锈钢中,由于其与碳亲和力远大于Cr,常作为稳定化元素,优先于碳结合形成TiC,从而提高奥氏体不锈钢抗晶间腐蚀的能力。
La2O3作为髙熔点化合物在熔池中可以作为非均匀形核的质点,增加了外来的形核源,或在晶界处偏聚,阻碍了晶粒的长大,提高了奥氏体不锈钢薄壁结构件的强度。并且La元素可以与钢液中的氧化物和硫化物夹杂作用,使其变成接近球形,提高了不锈钢薄壁结构件的强度。
合金钢-不锈钢复合材料过渡层用焊丝的制备方法,包括以下步骤:
步骤1、按照质量百分比称取药芯原料:镍粉24-26%、锰粉4.5-5.4%、硅粉3-3.6%、铌粉0.05-0.08%、钼粉0.08-0.10%、铬粉50-52%、钛粉1-2%、氧化镧0.03-0.04%,其余为铁粉,以上组分含量的质量百分比之和为100%;
步骤2、将药芯原料混匀后置于材料式炉中,持续通入氩气,并在150℃~200℃下保温1h~2h,得到药芯粉末;
步骤3、将宽度为7mm、厚度0.3mm的不锈钢带(成分如表1中所示)放置在焊丝成型机的放带机上,通过成型机的压槽将不锈钢钢带轧制成U型槽,将药芯粉末放入U型槽中,药芯粉末的填充率控制在20-25wt%,然后用成型机使U型槽碾压闭合制成2.50mm的药芯焊丝,用丙酮或无水乙醇擦拭干净再进行拉拔,得到直径为1.2mm焊丝。之后用蘸有丙酮或无水乙醇的棉布擦拭焊丝上的油污,最终经拉丝机把焊丝拉直、盘成圆盘、密封包装,得到成品焊丝。
通过以上方式,本发明合金钢-不锈钢复合材料过渡层用焊丝,过渡层Ni、Cr等合金元素的含量较高,可以有效的减少增材过程中出现的碳迁移现象,没有明显的增碳层和脱碳层,力学性能优良;同时由于过渡层用药芯焊丝中Ni、Cr的含量较高,有效减少出现马氏体层;过渡层的加入降低了低合金钢和马氏体不锈钢界面残余应力,保证界面强度;可以用于不锈钢复合材料的增材制造。本发明合金钢-不锈钢复合材料过渡层用焊丝的制备方法,制备周期短,生产效率高,可以实现连续生产。
实施例1
步骤1、按照质量百分比称取药芯原料:镍粉24%、锰粉4.5%、硅粉3%、铌粉0.056%、钼粉0.08%、铬粉50.5%、钛粉1%、氧化镧0.032%,其余为铁粉,以上组分含量的质量百分比之和为100%;
步骤2、将药芯原料混匀后置于材料式炉中,持续通入氩气,并在150℃下保温1h,得到药芯粉末;
步骤3、将宽度为7mm、厚度0.3mm的不锈钢带放置在焊丝成型机的放带机上,通过成型机的压槽将不锈钢钢带轧制成U型槽,将药芯粉末放入U型槽中,药芯粉末的填充率控制在24.6wt%,然后用成型机使U型槽碾压闭合制成2.50mm的药芯焊丝,用丙酮或无水乙醇擦拭干净再进行拉拔,得到直径为1.2mm焊丝。
使用本实施例制备得到的焊丝进行堆焊,经检测加过渡层后低合金钢与马氏体不锈钢堆焊界面处残余应力为30.7MPa,较未加过渡层时低合金钢与马氏体不锈钢堆焊界面处残余应力75MPa降低了59%。
实施例2
步骤1、按照质量百分比称取药芯原料:镍粉25%、锰粉5%、硅粉3.2%、铌粉0.07%、钼粉0.089%、铬粉51.3%、钛粉1.5%、氧化镧0.036%,其余为铁粉,以上组分含量的质量百分比之和为100%;
步骤2、将药芯原料混匀后置于材料式炉中,持续通入氩气,并在180℃下保温1.5h,得到药芯粉末;
步骤3、将宽度为7mm、厚度0.3mm的不锈钢带放置在焊丝成型机的放带机上,通过成型机的压槽将不锈钢钢带轧制成U型槽,将药芯粉末放入U型槽中,药芯粉末的填充率控制在25wt%,然后用成型机使U型槽碾压闭合制成2.50mm的药芯焊丝,用丙酮或无水乙醇擦拭干净再进行拉拔,得到直径为1.2mm焊丝。
使用本实施例制备得到的焊丝进行堆焊,经检测加过渡层后堆焊界面处残余应力为32.1MPa,较未加过渡层时低合金钢与马氏体不锈钢堆焊界面处残余应力76.2MPa降低了57.8%。
实施例3
步骤1、按照质量百分比称取药芯原料:镍粉26%、锰粉5.4%、硅粉3.6%、铌粉0.08%、钼粉0.1%、铬粉52%、钛粉2%、氧化镧0.04%,其余为铁粉,以上组分含量的质量百分比之和为100%;
步骤2、将药芯原料混匀后置于材料式炉中,持续通入氩气,并在200℃下保温2h,得到药芯粉末;
步骤3、将宽度为7mm、厚度0.3mm的不锈钢带放置在焊丝成型机的放带机上,通过成型机的压槽将不锈钢钢带轧制成U型槽,将药芯粉末放入U型槽中,药芯粉末的填充率控制在25wt%,然后用成型机使U型槽碾压闭合制成2.50mm的药芯焊丝,用丙酮或无水乙醇擦拭干净再进行拉拔,得到直径为1.2mm焊丝。
使用本实施例制备得到的焊丝进行堆焊,经检测加过渡层后堆焊界面处残余应力为31.7MPa,较未加过渡层时低合金钢与马氏体不锈钢堆焊界面处残余应力78.6MPa降低了59.7%。
表1实施例中1-3所使用的不锈钢钢带化学成分(质量分数%)
C Cr Ni Mn Si S P Fe
0.06 18.67 8.53 1.51 0.42 0.014 0.032 余量

Claims (4)

1.合金钢-不锈钢复合材料过渡层用焊丝,所述合金钢-不锈钢复合材料包括基板,基板上依次设置有合金钢层、过渡层、不锈钢层,其特征在于,所述过渡层的焊丝药芯按质量百分比包括以下组份:镍粉24-26%、锰粉4.5-5.4%、硅粉3-3.6%、铌粉0.05-0.08%、钼粉0.08-0.10%、铬粉50-52%、钛粉1-2%、氧化镧0.03-0.04%,其余为铁粉,以上组分含量的质量百分比之和为100%;
所述合金钢层采用ER50-6焊丝,不锈钢层采用2Cr13焊丝;
焊丝外皮选用不锈钢带,药芯粉末在不锈钢带内的填充率为20-25wt%。
2.合金钢-不锈钢复合材料过渡层用焊丝的制备方法,其特征在于,包括以下步骤:
步骤1、按照质量百分比称取药芯原料:镍粉24-26%、锰粉4.5-5.4%、硅粉3-3.6%、铌粉0.05-0.08%、钼粉0.08-0.10%、铬粉50-52%、钛粉1-2%、氧化镧0.03-0.04%,其余为铁粉,以上组分含量的质量百分比之和为100%;
步骤2、将所述药芯原料混匀后置于炉中加热保温,得到药芯粉末;
步骤3、将药芯粉末填入不锈钢带U型槽内,经过闭合成型轧辊、减径后制成焊丝。
3.根据权利要求2所述的合金钢-不锈钢复合材料过渡层用焊丝的制备方法,其特征在于,步骤2具体过程为:将所述药芯原料混匀后置于材料式炉中,持续通入氩气,并在150℃~200℃下保温1h~2h,得到药芯粉末。
4.根据权利要求2所述的合金钢-不锈钢复合材料过渡层用焊丝的制备方法,其特征在于:所述药芯粉末的填充率为20-25wt%。
CN202111645629.8A 2021-12-29 2021-12-29 合金钢-不锈钢复合材料过渡层用焊丝及其制备方法 Active CN114346512B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN202111645629.8A CN114346512B (zh) 2021-12-29 2021-12-29 合金钢-不锈钢复合材料过渡层用焊丝及其制备方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN202111645629.8A CN114346512B (zh) 2021-12-29 2021-12-29 合金钢-不锈钢复合材料过渡层用焊丝及其制备方法

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN114346512A CN114346512A (zh) 2022-04-15
CN114346512B true CN114346512B (zh) 2023-07-28

Family

ID=81103089

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN202111645629.8A Active CN114346512B (zh) 2021-12-29 2021-12-29 合金钢-不锈钢复合材料过渡层用焊丝及其制备方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN114346512B (zh)

Families Citing this family (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN115592297A (zh) * 2022-11-08 2023-01-13 北京工业大学(Cn) 一种用于电弧熔丝增材制造碳钢-双相不锈钢复合件的药芯填充丝
CN115922148A (zh) * 2022-12-27 2023-04-07 西安智能再制造研究院有限公司 一种激光熔覆用金属药芯焊丝及其制备方法和应用

Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101104180A (zh) * 2006-07-14 2008-01-16 首钢总公司燕郊机械厂 用药芯焊丝堆焊修复半钢轧辊

Family Cites Families (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN1060806A (zh) * 1991-10-03 1992-05-06 机械电子工业部郑州机械研究所 异种钢成分梯度过渡的焊接法
CN1238152C (zh) * 2002-10-09 2006-01-25 天津大学 修复冷轧中间辊过渡层堆焊药芯焊丝
JP5899007B2 (ja) * 2012-03-05 2016-04-06 日鐵住金溶接工業株式会社 硬化肉盛アーク溶接用フラックス入りワイヤ
CN103100804B (zh) * 2013-03-02 2015-01-07 北京工业大学 一种低六价铬316奥氏体不锈钢金属芯焊丝及其制备方法
CN104588907B (zh) * 2014-12-09 2016-06-22 天津大桥金属焊丝有限公司 一种过渡层堆焊用不锈钢明弧药芯焊丝
CN104759788B (zh) * 2015-03-09 2018-04-10 西安理工大学 0Cr13Ni5Mo钢用金属型药芯焊丝及其制备方法
WO2017018513A1 (ja) * 2015-07-29 2017-02-02 新日鐵住金株式会社 チタン複合材および熱間圧延用チタン材
CN106238709A (zh) * 2016-07-26 2016-12-21 镇江富华轧辊有限公司 一种磨辊的制造/再制造耐磨材料及其制备方法
CN108555479A (zh) * 2018-03-15 2018-09-21 西安理工大学 WH80与20Mn23Al用金属型药芯焊丝及其制备方法
CN111992923B (zh) * 2020-07-22 2022-03-29 西安理工大学 一种金属型药芯焊丝及制备奥氏体不锈钢结构件的方法
CN112935631B (zh) * 2021-03-22 2023-02-03 西安理工大学 药芯焊丝及其制备低合金钢/马氏体不锈钢结构件的方法

Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101104180A (zh) * 2006-07-14 2008-01-16 首钢总公司燕郊机械厂 用药芯焊丝堆焊修复半钢轧辊

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
2205与15MnNiCrMoV异质钢焊接接头的耐蚀性能;张敏等;《腐蚀与防护》;第33卷(第9期);第748-752页 *

Also Published As

Publication number Publication date
CN114346512A (zh) 2022-04-15

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN114346512B (zh) 合金钢-不锈钢复合材料过渡层用焊丝及其制备方法
CN111992923B (zh) 一种金属型药芯焊丝及制备奥氏体不锈钢结构件的方法
CN101775539B (zh) 一种高韧性耐磨钢板及其制造方法
EP1304394B1 (en) Ferritic heat-resistant steel
CN112792479B (zh) X90管线钢用高强高韧气保焊实心焊丝及其制备方法
EP3719161B1 (en) High-strength high-toughness and wear-resistant composite steel plate and manufacturing method therefor
CN101844281A (zh) 一种不锈钢焊接材料
CN112935631B (zh) 药芯焊丝及其制备低合金钢/马氏体不锈钢结构件的方法
CN102605234A (zh) 一种400hb级耐磨钢板及其制造方法
CN112941503A (zh) 一种提高h13钢硬度的方法
CN113042927A (zh) 一种低合金钢-不锈钢复合管及其制备方法
CN110480207B (zh) 一种适用于1000MPa级超高强钢焊接的含复合稀土元素药芯焊丝
CN102363251A (zh) 一种高强韧性全奥氏体不锈钢焊丝
CN113478115B (zh) 一种电弧熔覆药芯焊丝及其制备方法
CN111098059A (zh) 增材制造低碳贝氏体钢的焊丝及制造低碳贝氏体钢的方法
CN102862029B (zh) 一种阀体的焊接方法及阀
JP4082464B2 (ja) 高強度高靭性大径溶接鋼管の製造方法
CN112719692B (zh) 一种900MPa级高强钢气保护实心焊丝及其制备方法
CN112917043A (zh) 用于x100管线钢焊接的气体保护焊焊丝及制备方法
JP6098393B2 (ja) 溶接継手の製造方法および溶接継手
KR20170015494A (ko) 서브머지드 아크 용접 와이어 및 용접 방법
CN114769932B (zh) 一种镍基合金药芯焊丝及其制备方法
CN112975207B (zh) 一种金属型药芯焊丝及其用于低碳钢表面改性的方法
CN110788457A (zh) 一种埋弧焊丝及其熔敷金属
JPS62222043A (ja) 二相系ステンレス鋼の製造方法

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