Печать
2008 №11 (19) 2008 №11 (21)


Журнал «Автоматическая сварка», № 11, #2008 г., с. 157-161

Новые разработки для предотвращения образования холодных трещин в сварных соединениях мартенситных теплоустойчивых сталей

П. Мейир, Х. Серьяк

Ин-т материаловедения и сварки, Технологический ун-т, г. Грац, Австрия

Реферат
Посредством физического моделирования шва исследована ЗТВ новой марки стали системы 9Cr-3W-3Co-VNb с контролированным добавлением бора и азота. После полного термического цикла сварки размер зерна первичного аустенита и структура реечного мартенсита идентичны исходному состоянию. Подавление образования мелкозернистой ЗТВ демонстрирует высокий потенциал новой стали в части снижения склонности соединений к образованию холодных трещин.
Ключевые слова: мартенситные стали, повреждение при ползучести, образование холодных трещи

Список литературы

1. Armor A. F., Viswanathan R. Supercritical fossil steam plants: Operational issues and design needs for advanced plants // 4th Intern. conf. advances in materials technology for fossil power plants, Hilton Head Island, ASM International, 2005.
2. U. S. program on materials technology for USC power plants / R. Viswanathan, J. F. Henry, J. Tanzosh et al. // Ibid.
3. Kern T. U., Wieghardt K., Kirchner H. Material and design solutions for advanced steam power plants // Ibid.
4. Masuyama F. Alloy development and material issues with increasing steam temperature // Ibid.
5. Blum R., Vanstone R. W., Messelier-Gouze C. Materials development for boilers and steam turbines operating at 700 °C // Ibid.
6. European collaborative evaluation of advanced boiler materials / M. Staubli, W. Bendick, J. Orr et al. // Intern. conf. materials for advanced power engineering 1998, Liege, Forschungszentrum Juelich, 1998.
7. Tabuchi M., Takahashi Y. Evaluation of creep strength reduction factors for welded joints of modified 9Cr–1Mo steel (P91) // Pressure vessels and piping division conf., Vancouver, ASME, 2006.
8. Takahashi Y., Tabuchi M. Evaluation of creep strength reduction factors for welded joints of HCM12A (P122) // Ibid.
9. Schubert J., Klenk A., Maile K. Determination of weld strength factors for the creep rupture strength of welded joints // Intern. conf. creep and fracture in high temperature components — design & life assessment issues, London, DEStech Publ., 2005.
10. Schuller H. J., Hagn L., Woitscheck A. Risse im Schweipnahtbereich von Formstuocken aus Heipdampfleitungen — Werkstoffuntersuchungen // Der Maschinenschaden. — 1974. — 47(1). — P. 1–13.
11. Middleton C. J., Metcalfe E. A review of laboratory type IV cracking data in high chromium ferritic steels // Intern. conf. steam plants for the 1990’s, London, IMechE, 1990.
12. Ellis F. V., Viswanathan R. Review of type IV cracking in piping welds // Intern. conf. integrity of high temperature welds, London, IOM, 1998.
13. Francis J. A., Mazur W., Bhadeshia H. K. D. H. Type IV cracking in ferritic power plant steels // Mater. Sci. Techno. — 2006. — 22(12). — P. 1387–1395.
14. Abe F., Horiuchi T., Sawada K. High-temperature annealing for maximization of dissolved boron in creep-resistant martensitic 9Cr steel // Materials Science Forum. — 2003. — 426–432. — P. 1393–1398.
15. In situ observation of lattice expansion and transformation rates of a and p phases in Ti-6Al-4V / J. W. Elmer, T. A. Palmer, S. S. Babu, E. D. Specht // Materials Sci. and Eng. — 2005. — 391. — P. 104–113. 16. Kinetic modelling of phase transformations occurring in the HAZ of C–Mn steel welds based on direct observations / J. W. Elmer, T. A. Palmer, W. Zhang et al. // Acta Materialia. — 2003. — 51. — P. 3333–3349.
17. In situ observation of phase transformation and their effects in 9^12 % Cr steels during welding / P. Mayr, T. A. Palmer, J. W. Elmer, H. Cerjak // Advanced Materials Research. — 2007. — 15–17. — P. 1014–1019.