Сварка и контроль #2 про нержавейку

Товарищ @vileChuka, спрашивал про нержавейку под высоким давлением. Указанный ГОСТ 32569-2013 на технологические трубопроводы, по большому счету там все есть. Но обо всем по порядку!
Начнем с самой стали, чем опасна нержавейка? Что с ней не так?
Да все с ней нормально, при условии что вы знаете чем она опасна. Как многим известно, а кому то и не очень, нержавейка имеет склонность к межкристаллитной коррозии (МКК). МКК в нержавейки вызвана обеднением границ зерен хромом и появление карбидов хрома. Кто, что понял? Карбид хрома это соединение хрома с углеродом. Всему виной, как мы видим, углерод. А теперь посмотрим немного с другой стороны. Нержавейка имеет наилучшие химические и механические свойства при аустенитной структуре. Что такое аустенит спросите вы? Кто не знает тот открывает диаграмму железо-углерод. А вот она ниже, интересно?

Сварка и контроль #2 про нержавейку Сварка, Дефектоскопия, Контроль, Термообработка, Нержавейка, Монтаж, Длиннопост

Во время нагревания стали, имеющей структуру перлита, углерод, выпавший из твердого раствора (аустенита), полностью растворяется в железе, в результате чего вновь образуется твердый раствор. То есть вот вам товарищи причина для термообработки. Но это не панацея. Во первых стойкость к МКК для сварного соединения придается грамотным подбором сварочного материала (электроды, пруток, проволока). Материалы как правило должны быть с низким содержанием углерода, и/или стабилизированы ниобием или титаном. Но есть ещё интересная вещь, многие знают но не многие приобретают зачистные круги, щетки, корд щетки для нержавейки. Тоесть все что касается нержавеющей трубы должно быть нержавеющее. Если у вас заложена сварка неплавящимся электродом в среде аргона, то обязательно аппараты должны быть с бесконтактным поджигом. Иначе вольфрамовые включения будут обязательно, и будут резать трубу ребята до потери сознания, а именно не более 3 раз потом участок на замену. Что касается сварки РАД, если она присутствует, а я считаю она должна быть, хотя бы для корня на таком давление, обязательно с поддувом. Поддув необходим для формирования качественного, ровного обратного валика. Представьте себе что товарищ сварщик оставил "сопли" в стыке и их ненароком, через какое-то время сдуло вашим давлением в 400кг/см2... Это будет печально.
Отдельно хотел бы написать про допуск сварщиков на объект. Лично я бы, не смотря на наличие удостоверения НАКС, прогнал бы всех через контрольные образцы (КСС). Берём две трубные катушки миллиметров по 200-400, в зависимости от диаметра и вперёд, свариваем, смотрим ВиК, потом РК (рентген), потом отправляем на мех испытания с проверкой образцов на стойкость к МКК. Естественно ребята это делают на том оборудование, теми материала, которыми собираются работать.
Термообработка.
Термообработка сварных соединений требуется, если читать ГОСТ только при толщинах более 30, или при наличии агрессивной среды. Для самой термообработки потребуется как минимум термопост в полной комплектации (пояса КЭН, коврики, компенсационные провода, термопары, маты термостойкие, каолиновая вата). И все помнят, что согласно ГОСТа термообработки сварного соединения газовой горелкой возможно производить при диаметра 76мм и менее, но при наличии равномерного нагрева и контроля температуры. Нержавеющие стали как правило нагревают до 1000-1200 градусов Цельсия, а потом резко охлаждают, или не очень резко, то есть при температуре окружающей среды.
Да и чуть не забыл по поводу того что нержавеющие стали ведёт. Это норма, при нагреве она удлиняется, а при охлаждении ее стягивает. Всему виной коэффициент расширения. Так что это надо учитывать при монтаже. Во время сварки использовать например обратноступенчатый способ сварки, или в шахматном порядке. Но никто не заморачивается, а просто пилит в том месте, где стянуло зазор.
Ну и наконец контроль.
Как мы видим из ГОСТа он 100%. 100% входной, Визуальный и измерительный, рентгенографический или ультразвуковой, где необходимо Капиллярный (кромки старых труб если такие имеются лучше бы проверить), и стилоскопирование обязательно, как материалов так и сварных соединений. И сразу понятно что высокое давление это I Aa категория, и там не допускается практически ни чего в стыке (таблица в госте имеется).
По итогу мы имеем, что на такую работу требуется высококвалифицированный персонал. Недешевое оборудование (ресантами высокое давление не сваришь), зачистные расходные материалы для нержавеющих сталей. Термопост и даже не один. Лаборатория неразрушающего контроля и желательно, если нет на предприятии, свой технический надзор, который будет следить чтобы ребята не шалили.
Вот вкратце на что требует обращать внимание при сварке нержавеющих сталей. Так что @vileChuka, хороших Вам подрядчиков и грамотного персонала. И всем кому это интересно того же.

Вы смотрите срез комментариев. Показать все
3
Автор поста оценил этот комментарий
О! Вот теперь ясно: автор может в сварку.
Отличная систематизация и выкладка инфы. Даже про зачистку не забыл.
Единственный серьезный минус: не указана марка стали.
"Нержавейка" понятие очень растяжимое. А без марки(а значит без хим состава), выкладки про перлит и аустенит немного не к месту.
Ведь стали 08х14ндл, 08х18н10т, или самая простенькая 40х13, все нержавеющие, но технология сварки у них разная. Самая простая технология сварки у 4х13(берёшь и выкидываешь) :).
В целом. Пост годнота, правда для неподготовленного человека тяжеловат.
Автор прошу подсказать о какой конкретной марке идёт речь.
P.S. аж самому захотелось что-нить высказаться на тему.... да хоть МКК. Вещь пакостная, но интересная. Так сказать ликбез, чтоб и непосвящённому стало ясно, на пальцах так сказать..
раскрыть ветку (10)
2
Автор поста оценил этот комментарий
Конкретной марки в посте нет писал в общем, а так самая распространенная в моих краях 12х18н10т, 08х17н13м2т, 08х18н10.. и аналоги вот с ними сталкивался. Все что сваривается 308lsi, 309l, 347l.... И т.д. И термить их приходилось.
раскрыть ветку (9)
2
Автор поста оценил этот комментарий

Так Стоп.

На сколько я помню старика Шеффлера, указанные Вами марки являются аустенитными, а значит структура их является только аустенитом и при изменении температуры не меняется вплоть до перехода линии ликвидуса (температуры плавления). А при кристаллизации после линии солидуса обратно формируется в аустенит.

Внимание вопрос. При чём тут перлит? И откуда вы его взяли при описании термообработки аустенитных сталей???

раскрыть ветку (7)
Автор поста оценил этот комментарий
Ах да и термообработка идёт сварного соединения, а не всей трубы. Потому что в сварных материалах присутствует, очень часто, достаточное содержание углерода, а легирующие элементы частично выгорают. А если коснуться реальности, то марка стали указанная в паспорте, как правило, не на всех участках трубы 100% совпадает с реальными показаниями. Тому виной и китайские трубы, и халатность отечественной промышленности.
раскрыть ветку (4)
Автор поста оценил этот комментарий
Хим состав сварочных материалов в-принципе закладывается с учётом потерь элементов на угар, уход в шлак или газ.
И указывается он именно диапазоном потому что точного значения никогда-не получить:
допустип в стали 40х13
содержание углерода от 0.35 до 0.44.
а у хрома диапазон и того больше от 12 до 14.
Все хим свойства, мех свойства, технологические свойства и свариваемость одинаковы для всех сталей которые попали в диапазон по этому хим составу.
Если не попали, то чёткой границы изменения свойств всё одно нет и при добавлении лишнего хрома или уменьшении углерода все характеристики изменяться впринципе в известную сторону.
И все-таки поясни плиз, зачем ты упомянул перлит при разговоре о теме где его нет?
раскрыть ветку (3)
Автор поста оценил этот комментарий
По большому счету, в марках стали которые я озвучил вы правы, аустенитная структура, но речь шла изначально о большем диапазоне нержавеющих сталей, в сталях типа 12х18н10т термообработка больше нужна для ликвидации дендритной ликвации углерода с сохранением ферритной составляющей. Тоесть при закалке до 1080град Цельсия ударная вязкость шва повышается почти в 2 раза. Есть ещё одна особенность на сколько я знаю, проблема после сварки будет не столько в сварном соединении сколько в околошовной зоне. Т.к. при замедленном охлаждении в диапазоне от 875 до 450 градусов, способны вызвать распад твердового раствора, происходит выпадение карбидной фазы по границам зерен аустенита и обеднение пограничных областей хромом. Так что вы правы что касается сталей 12х18н10Т и ее аналогов перлита там нет, однако в более простых нержавеющих сталях, как вы сами упоминали, перлит имеет имеет место быть
раскрыть ветку (2)
1
Автор поста оценил этот комментарий

Воу воу воу коллега полегче, ))) вы то литературкой подковались ещё при написании поста, и при ответах а я только по памяти.

ликвидации дендритной ликвации углерода с сохранением ферритной составляющей.......

, но и без литературы я знаю что здесь речь о способе удержании углерода в зерне и недопущении образования карбидов по границам.
Но боюсь подобными терминами мы последних интересующихся распугаем.
Будем считать что разрбрались с указанным некстати перлитом. Сойдёмся на том что любые речи о структуре, без указания марок ну или хотя бы класса материала, дурной тон в приличном обществе.

раскрыть ветку (1)
1
Автор поста оценил этот комментарий
Поддерживаю
Автор поста оценил этот комментарий
При агрессивных средах с большим содержанием водорода, сероводорода, парафинов, или таких продуктах как МЭК (не помню как расшифровать :)) термить заставляли товарищи с лукойла, вот именно с тем что требуется стойкость к МКК. А у вас глубокие познания в металловедение!
раскрыть ветку (1)
Автор поста оценил этот комментарий
И правильно заставляют. Но термообработка не повышает стойкость к МКК, иногда даже и существенно снижает.
Автор поста оценил этот комментарий

Эвон, оно как. Познавательно!

Вы смотрите срез комментариев. Чтобы написать комментарий, перейдите к общему списку