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Q690D 是船用牌号的淬火回火高强钢板,强度等级(s≥690N)mm),相应于EN-10137《I淬火回火或沉淀硬化高强度结构钢板和宽平板供货技术条件》中的S690Q(S690OL)钢。在隧道设备制造中将会有广泛的应用,尤其在盾构机和 TBM 生产中这种高强度结构钢用于焊接结构,确有其经济技术优势。但其对焊接技术要求较高,焊接工艺参数控制较严,焊接生产过程温度控制比较严格。我们在实际焊接生产中根据国标由 Q690D成分和力学性能数据为计算依据实际抽样数据为参考制定焊接工艺。
高强钢板防止热影响区的工艺措施主要是采用较小的线能量进行焊接,减少高温停留时间,避免钢材高温时间过长,引起晶粒过大,导致强度和韧性的下降;采用多层多道焊,焊道数量随着板厚的变化而变化,进行合理的分布。气体流量对焊接质量也有很大的影响,流量过大,会产生不规则紊流,形成气孔缺陷,并且,由于氩气/ 二氧化碳混合气体的成本大大高于纯二氧化碳气体,流量过大也会提高生产成本;流量过小,则焊接熔池无法得到充分的保护,形成气孔缺陷。应适当控制焊接速度:如果焊接速度过快,则会引起未熔合、本地气孔等缺陷,如果速度过慢,则会加大焊接的热输入量,引起组织晶粒粗大,降低焊缝强度和韧性。有益效果:本发明与现有技术相比,其显著优点是:本发明可以防止焊接钢管产生淬硬组织,组织晶粒过大,降低焊接应力,减少焊接变形。
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Q690D高强钢板焊接容易出现的问题Q690D 钢合金成分丰富,强度等级高,焊接接头热影响区淬硬倾向大。工艺因素不当时极有可能发生淬性硬裂纹和脆性转变。Q690D 钢的焊接裂纹主要是冷裂纹,冷裂纹指焊接接头冷却到较低温度下(对钢来说在 MS 温度以下)时产生的焊接裂纹。有的冷裂纹会在焊接接头冷却到室温后并在一定时间(几小时、附近几天甚至十几天)才出现,称为延迟裂纹。有资料介绍,焊接接头的淬硬和脆性转变与焊缝熔台线处 800℃冷却到 500℃的时间(即t8/5)有密切的关系, Q690D 钢焊接时必须严格控制t8/5值。亦即不宜采用大线能量焊接,以免由于t8/5过长而降低焊接接头的抗脆断能力③。线能量的计算公式④:q = IU/v式中:I一 焊接电流 AU-电弧电压Vv- 焊接速度 cm/sq一 线能量 J/cm另一方面 t8/5 又不能过于短载,否则易导致产生淬硬冷裂纹。冷裂纹敏感系数指考虑冷裂纹敏感性不仅计入钢材的化学成分,还考虑板厚和焊缝含氢量对裂纹倾向的影响。按日本应用的计算方法,可以求出防止钢材产生焊接裂纹的预热温度这就要通过适当的焊前预热来解决。T℃其公式为⑤:T(℃)=1440PC-392PC =C+Si/30 +Mn/20 +Cu/20+Ni/60+Cr/20+Mo/15+V/10+5B +h/600+H/60(%)式中h为板厚(mm)H为焊接金属中扩散氢含量(mL/100g)
为了得到高强钢板的滞回性能,对Q460C高强度结构钢材的单调和循环加载性能进行了试验研究.试验包括3个单调拉伸、3个单调压缩和10个不同加载制度的循环加载,得到了单调和循环加载的应力-应变曲线;分析了单调和循环加载下的宏观试验现象以及断口的电镜扫描结果.基于Ramberg-Osgood公式,对各种循环荷载下钢材的骨架曲线进行了拟合,得到了对于高强度结构钢材Q460C普遍适用的循环骨架曲线公式,并将其中的对称循环加载骨架曲线和单调加载曲线进行了比较;在Chaboche钢材塑性本构模型的基础上,通过试验标定了材料模型参数,结合有限元程序ABAQUS对6种加载制度的循环加载试验进行了有限元模拟,模拟结果与试验结果吻合很好。