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.
Ця стаття у відкритому доступі за
Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.