M. Černý, J. Filípek



Podobné dokumenty
ZKOUŠKY MIKROLEGOVANÝCH OCELÍ DOMEX 700MC

Technologie I. Část svařování. Kontakt : michal.vslib@seznam.cz Kancelář : budova E, 2. patro, laboratoře

Metalografie. Praktické příklady z materiálových expertíz. 4. cvičení

VÝZKUM MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ SVAROVÝCH SPOJŮ MODIFIKOVANÝCH ŽÁROPEVNÝCH OCELÍ T24 A P92. Ing. Petr Mohyla, Ph.D.

PROBLEMATICKÉ SVAROVÉ SPOJE MODIFIKOVANÝCH ŽÁROPEVNÝCH OCELÍ

Houževnatost. i. Základní pojmy (tranzitní lomové chování ocelí, teplotní závislost pevnostních vlastností, fraktografie) ii.

VLIV TECHNOLOGIE ŽÁROVÉHO ZINKOVÁNÍ NA VLASTNOSTI ŽÁROVĚ ZINKOVANÝCH OCELÍ

Elektrostruskové svařování

VLIV KOROZE NA ÚNAVOVOU PEVNOST SVAROVÉHO SPOJE

Svařitelnost korozivzdorných ocelí

MECHANICKÉ A NĚKTERÉ DALŠÍ CHARAKTERISTIKY PLECHŮ Z OCELI ATMOFIX B (15127, S355W) VE STAVU NORMALIZAČNĚ VÁLCOVANÉM

DEGRADATION OF WELDED CONNECTION

Metalografie. Praktické příklady z materiálových expertíz. 4. cvičení

DEGRADACE MATERIÁLOVÝCH VLASTNOSTÍ OCELI A PŘÍČINY VZNIKU TRHLIN VYSOKOTLAKÝCH PAROVODŮ

VLIV REAKTOROVÉHO PROSTŘEDl' NA ZKŘEHNUTI' Cr-Mo-V OCELI

Korozivzdorná ocel: uplatnění v oblasti spojovacího materiálu

Zkouška rázem v ohybu. Autor cvičení: prof. RNDr. B. Vlach, CSc; Ing. Petr Langer. Jméno: St. skupina: Datum cvičení:

NAUKA O MATERIÁLU I. Přednáška č. 03: Vlastnosti materiálu II (vlastnosti mechanické a technologické, odolnost proti opotřebení)

OPTIMALIZACE SVAŘOVACÍCH PARAMETRŮ PŘI ODPOROVÉM BODOVÉM SVAŘOVÁNÍ KOMBINOVANÝCH MATERIÁLŮ

durostat 400/450 Za tepla válcované tabule plechu Datový list srpen 2013 Odolné proti opotřebení díky přímému kalení

Metalurgie vysokopevn ch ocelí

Posouzení stavu rychlořezné oceli protahovacího trnu

Poškození strojních součástí

PRASKÁNÍ VRTÁKŮ PO TEPELNÉM ZPRACOVÁNÍ Antonín Kříž

1. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB. Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Podéš 1875, éště. Miloš Rieger

Konstrukční, nástrojové

HLINÍK A JEHO SLITINY

Rozdělení ocelí podle použití. Konstrukční, nástrojové

Fakulta strojního inženýrství. Vědecká a výzkumná činnost Obsah:

2. Struktura a vlastnosti oceli, druhy ocelí Rovnovážné a nerovnovážné struktury oceli, mechanické vlastnosti oceli, druhy konstrukčních ocelí.

THE IMPACT OF PROCESSING STEEL GRADE ON CORROSIVE DEGRADATION VLIV TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ OCELI NA KOROZNÍ DEGRADACI

FRACTOGRAPHIC STUDY OF FRACTURE SURFACES IN WELDED JOINTS OF HSLA STEEL AFTER MECHANICAL TESTING

P. Verner, V. Chrást

KOROZE A TECHNOLOGIE POVRCHOVÝCH ÚPRAV

B 550B ,10

Vladislav OCHODEK VŠB TU Ostrava Katedra mechanické technologie ústav svařování Vl. Ochodek 3/2012

MECHANICKÉ VLASTNOSTI A STRUKTURNÍ STABILITA LITÝCH NIKLOVÝCH SLITIN PO DLOUHODOBÉM ÚČINKU TEPLOTY

Výrobky válcované za tepla z konstrukčních ocelí Část 2: Technické dodací podmínky pro nelegované konstrukční oceli

Identifikace zkušebního postupu/metody PP (ČSN ISO 9556, ČSN ISO 4935) PP (ČSN EN , ČSN )

CSM 21 je označení ROBERT ZAPP WERKSTOFFTECHNIK GmbH 0,02 % 15,00 % 4,75 % 3,50 %

Problémy při obloukovém svařování Příčiny vad a jejich odstranění

Heterogenní spoje v energetice, zejména se zaměřením na svařování martenzitických ocelí s rozdílným obsahem Cr

Charakteristika. Vlastnosti. Použití NÁSTROJE NA TLAKOVÉ LITÍ NÁSTROJE NA PROTLAČOVÁNÍ NÁSTROJE PRO TVÁŘENÍ ZA TEPLA VYŠŠÍ ŽIVOTNOST NÁSTROJŮ

Díly forem. Vložky forem Jádra Vtokové dílce Trysky Vyhazovače (nitridované) tlakové písty, tlakové komory (normálně nitridované) V 0,4

Svafiování elektronov m paprskem

Obloukové svařování wolframovou elektrodou v inertním plynu WIG (TIG) - 141

Kalení Pomocí laserového paprsku je možné rychle a kvalitně tepelně zušlechtit povrch materiálu až do hloubek v jednotkách milimetrů.

(ocelových výztuží) ČSN EN ISO Technické pravidlo CWS ANB TP C 027/I/07. doc. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D.

Svařitelnost vysokopevné oceli s mezí kluzu 1100 MPa

PLASTICKÉ VLASTNOSTI VYSOKOPEVNOSTNÍCH MATERIÁLŮ DĚLENÝCH NESTANDARDNÍMI TECHNOLOGIEMI

TECHNOLOGIE I. Autoři přednášky: prof. Ing. Iva NOVÁ, CSc. Ing. Jiří MACHUTA, Ph.D. Pracoviště: TUL FS, Katedra strojírenské technologie

Vysoce korozivzdorná specielní ocel, legovaná m.j. dusíkem. Optimální kombinace vysoké korozivzdornosti, tvrdosti a houževnatosti.

Energeticky redukovaný krátký světelný oblouk ke spojování tenkých plechů a smíšených spojů

ZKOUŠENÍ KOROZNÍ ODOLNOSTI PLAZMOVĚ NANÁŠENÝCH NITRIDICKÝCH VRSTEV NA OCELÍCH CORROSION RESISTANCE TESTING OF PLASMA NITRIDATION LAYERS ON STEELS

Jméno: St. skupina: Datum cvičení: Autor cvičení: Doc. Ing. Stanislav Věchet, CSc., Ing. Petr Liškutín, Ing. Martin Petrenec,

VLIV PARAMETRŮ LASEROVÉHO POVRCHOVÉHO ZPRACOVÁNÍ NA MIKROSTRUKTURU OCELÍ

PARAMETRY, KTERÉ OVLIVŇUJÍ NÁKLADY NA SVAŘOVÁNÍ

Vliv mikrolegování oceli dle ČSN na mechanické vlastnosti. Ludvík Martínek, Martin Balcar, Pavel Fila, Jaroslav Novák, Libor Sochor

ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ seminář Degradace nízkolegovaných ocelí v. abrazivním a korozivním prostředí

Řetězy svařované zkoušené, třída 4 (M) NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ, K MONTÁŽI A ÚDRŽBĚ

TECHNOLOGIE SVAŘOVÁNÍ MIKROLEGOVANÝCH OCELÍ DOMEX 700MC SVOČ FST

VÝZNAM A NENAHRADITELNOST VIZUÁLNÍ KONTROLY PŘI KVALIFIKACI PROCESU SVAŘOVÁNÍ

ZKOUŠKY MECHANICKÝCH. Mechanické zkoušky statické a dynamické

ANTICORROSIVE RESISTANCE OF WATER DILUTES SINGLE-LAYER ANTICORROSIVE ENAMELS KOROZNÍ ODOLNOST JEDNOVRSTVÝCH VODOUŘEDITENÝCH NÁTĚROVÝCH HMOT

Výrobky válcované za tepla z jemnozrnných konstrukčních ocelí normalizačně žíhané nebo normalizačně válcované Technické dodací podmínky

TEORIE TVÁŘENÍ. Lisování

METALOGRAFIE II. Oceli a litiny

Dělení a svařování svazkem plazmatu

SVAŘITELNOST MATERIÁLU

Úpravy povrchu. Pozinkovaný materiál. Zinkový povlak - záruka elektrochemického ochranného působení 1 / 16

Identifikace zkušebního postupu/metody

Číselné označování hliníku a jeho slitin dle ČSN EN 573 1:2005 ( )

Požadavky na nástroj při stříhání. Charakteristika. Použití STRUKTURA CHIPPER / VIKING

2. Materiály a jejich charakteristiky Austenitické, duplexní, feritické, martenzitické a precipitačně vytvrzené oceli. Značení, vlastnosti a použití.

Koroze pivních korunek I - struktura II - technologie

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271. Příbram II Ing. Jaroslav Dražan

1 PŘÍDAVNÝ MATERIÁL PRO PLAMENNÉ SVAŘOVÁNÍ

VÝZKUM MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ A STRUKTURNÍ STABILITY SUPERSLITINY NA BÁZI NIKLU DAMERON. Karel Hrbáček a

Přehled způsobů svařování a základní dělení metod 2/2016 PŘEHLED ZPŮSOBŮ SVAŘOVÁNÍ A ZÁKLADNÍ DĚLENÍ METOD DLE EN ISO 4063

DESTRUKTIVNÍ ZKOUŠKY SVARŮ I.

2. Struktura a vlastnosti oceli, druhy ocelí Rovnovážné a nerovnovážné struktury oceli, mechanické vlastnosti oceli, druhy konstrukčních ocelí.

Výrobní způsob Výrobní postup Dodávaný stav Způsob Symbol Výchozí materiál Skružování Svařování pod. (Za tepla) válcovaný Skružování za

TVÁŘENÍ KOVŮ Cíl tváření: dát polotovaru požadovaný tvar a rozměry

VLIV TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ NA VLASTNOSTI VYSOCEPEVNÉ NÍZKOLEGOVANÉ OCELI. David Aišman

Stavebnictví Energetika Tlaková zařízení Chemickz průmysl Dopravní prostředky

DRUHÝ GARSTKA A Název zpracovaného celku: SVAROVÉ SPOJE. Svarové spoje

2 MECHANICKÉ VLASTNOSTI SKLA

Obr. 1. Řezy rovnovážnými fázovými diagramy a) základního materiálu P92, b) přídavného materiálu

BO02 PRVKY KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ

Oceli do nízkých a kryogenních teplot. Podkladem pro přednášku byla zpráva pro Výzkumné centrum kolejových vozidel.

VÚHŽ a.s. Laboratoře a zkušebny č.p. 240, Dobrá

VaVČ v závěru I. dekády III. tisíciletí

Nikl a jeho slitiny. Ing. David Hrstka, Ph.D. -IWE

Strana 5, kap. 10, zařazen nový článek (navazující bude přečíslován)

ŽELEZO A JEHO SLITINY

VLIV OBSAHU NIKLU NA VLASTNOSTI LKG PO FERITIZAČNÍM ŽÍHÁNÍ EFFECT OF THE CONTENT OF NICKEL ON DI PROPERTIES AFTER FERRITIZATION ANNEALING

TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ KONSTRUKČNÍCH OCELÍ SVOČ Jana Martínková, Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, Plzeň Česká republika

Technické požadavky normy EN 1090 na výrobu konstrukcí z ocelí s vyšší mezi kluzu

INFLUENCE OF TEMPERING ON THE PROPERTIES OF CAST C-Mn STEEL AFTER NORMALIZING AND AFTER INTERCRITICAL ANNEALING. Josef Bárta, Jiří Pluháček

Transkript:

ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS SBORNÍK MENDELOVY ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRNĚ Ročník LII 11 Číslo 2, 2004 Synergie korozního působení a defektů ve svarech M. Černý, J. Filípek Received: March 31, 2003 Abstract Černý, M., Filípek, J.: Synergy of corrosion activity and defects in weld bonds. Acta univ. agric. et silvic. Mendel. Brun., 2004, LII, No. 2, pp. 105-114 Presented work evaluates synergism of atmosphere corrosive action and material defects. These defects appear not only during particular technological process of connecting of structural material but also during cooling and up to hundreds hours afterwards. The multiplication of degradation impact of defects in joint welds and heat-affected zone caused by activity of atmosphere acidic medium is simulated in condensation chambers. The verification is realized by use of mechanical uniaxial tension loading and following fractographic and metalgraphic analysis. The metal plasticity is sufficient factor to eliminate thermal stress in tough metal (11 373). This is reflected in more homogenous weld root area (with no cracks). The corrosion influence of environment is in case of such specimens limited to very slight decrease of weld maximum load. The ultimate strength value decreases approximately for 20MPa only in contrast to dramatic strength decrease in case of 11 503 material. Before metalographic examination was observed surprisingly great value of load capacity of spot welds. These welds were not ruptured nor in a single case even during maximum length of corrosion exploitation. The consequent material analysis discovered high qualitative material and strength properties of this kind of joint. welding, defects, corrosion, mechanical properties Řa du konstrukcí ve strojírenské praxi není možno bez svařování buď vůbec realizovat nebo jen s velkými potížemi a náklady. Svařování dále významně přispívá k realizaci úspor materiálu a energie, ke snižování hmotnosti výrobků, zlepšení jejich užit ných vlastností a zvyšování produktivity práce. Odhaduje se, že představuje-li prac nost svařování asi 4 % celkové pracnosti výroby, podílí se na zvýšení produktivity minimálně o 20 %. Obšírné zpracování problematiky svarů korozivzdorných ocelí ve sbornících z mezinárodních konferencí, časopisech zahraničních i tuzemských a v knihách evokovalo vznik předkládané práce. Velké množství svařovaných konstrukcí ocelí třídy 11 (11 373, 11 503) podlehlo haváriím z důvodu porušení iniciovaných právě z vad vzniklých po svaření a šířících se pod napětím v korozních podmínkách. Přesto informace z této oblasti chybějí. Vyhovující jakost svarových spojů závisí nejen na vlastnostech základ ního materiálu a jeho tloušťce, ale také na technolo gických podmínkách a konstrukčních řešeních. Při posuzování svařitelnosti je třeba vzít v úvahu metalurgická, technologická i konstrukční kritéria. Toto je předmětem hodnocení svařitelnosti ocelí (ČSN 05 1310). Oceli jsou rozděleny do čtyř skupin. Nejdůležitější místo zaujímají tzv. zaručeně svařitelné konstrukční oceli. Jsou určeny především pro výrobu svařovaných konstrukcí, potrubí apod., u nichž při dodržení vhodné technologie má svarový 105

106 M. Černý, J. Filípek spoj předepsanou pevnost a houževnatost ve stavu po svaření. Z hlediska technologického se musí tyto oceli rozdělit na uhlík-manganové, mikrolegované a vysokopevnostní (bainitické a martenzitické). Stávající poznatky o defektech ve svarech Svařování s sebou nese vždy i možnost výskytu defektů ve svarovém kovu a v TOO (Obr. 1). Defekty, které snižují kvalitu svarového spoje, tvoří velkou skupinu diskontinuit, z nichž nejvýznamnější jsou: - trhliny za horka ve svarovém kovu - zkřehnutí svarového kovu spoje - nevyhovující vlastnosti teplem ovlivněné oblasti svaru - opožděné trhliny. Trhliny za horka Trhliny za horka se vyskytují zpravidla ve středové části svarového kovu, tj. v místech, kde se stýkají podélné osy rostoucích dendritů a nejpozději tuhne kov. Častěji se tvoří u ocelí nižších pevností, na jejichž čistotu se kladou menší poža davky, nebezpečnější jsou však u ocelí vysokopevnostních. Hlavní příčinou jejich vzniku je nedostatečná plasticita nebo nízká pevnost svarového kovu bezprostředně po ztuhnutí, obvykle způsobená segregací nečistot na hranicích primárních krystalů. Základní materiál se podílí na vzniku trhlin za horka jen v míře odpovídající zře dění svarového kovu, a proto je jeho vliv rozhodující jen při svařování bez přídav ného materiálu, např. metodou WIG, plazmovým obloukem, svazkem elektronů, laserem apod. Na lomové ploše trhlin za horka se dá obvykle identifikovat některá z těchto nízkotavitelných fází: - sirníkové eutektikum FeS-Fe - nízkotavitelné komplexní silikáty Si0 2 -FeO-MnO - nízkotavitelné eutektikum železo-karbid Nb. Riziko trhlin za horka zvyšují takové technologické fakto ry, jejichž důsledkem je hluboká a úzká tavná lázeň. Při vysoké proudové hustotě a vysoké rychlosti svařování mají dendrity nevhodnou orientaci a nízkotavitelné fáze se koncentrují uprostřed svaru. Zvýšené nebezpečí přinášejí krátké svary a nevhodný postup kladení housenek, kdy se požadují vysoké nároky na plasticitu svarového kovu. plynové dutiny nízkotavitelné fáze globulární vměstky trhliny za studena 1: Defekty svarového kovu U dlouhých nepřerušovaných svarů se mohou postupně hroma dit v tavné lázni nečistoty, až dosáhnou kritické hranice. Mechanismus hromadění nečistot je stejný, jaký se využívá při zonální rafinaci vysoce čistých kovů. Ten to problém je typický pro svařování svazkem elektronů, kde chybí rafinační účinek aktivní strusky. Zkřehnutí svarového kovu spoje Svarový kov spoje má obvykle nízký obsah uhlíku i nečistot, je řádně desoxi dovaný, a proto je zpravidla houževnatější než základní materiál. Pokud jsou přesto potíže s nedostatečnou plasticitou nebo s nízkou vrubovou houževnatostí, je nutno zkontrolovat zředění svarového kovu základním materiálem a plochu průřezu svarové housenky. Příčinou zkřehnutí může být: - precipitace karbidů a karbonitridů - nevhodná struktura svarového kovu - intersticiální prvky v tuhém roztoku mají výrazně negativní vliv, především volný dusík a vodík jsou hlavními původci pórovitostí a bublin ve svaru. Zkřehnutí svarové housenky se může v krajních případech projevit vznikem příčných trhlin za studena, které ojediněle zasahují až do základního materiálu a jsou důsledkem nedostatečné plasticity svarového kovu a podélných tepelných pnutí, která vznikají v průběhu chladnutí.

Synergie korozního působení a defektů ve svarech 107 Vlivem teplotního a deformačního cyklu dochází v TOO především k hrubnutí zrna a dalším strukturním a substrukturním změnám, jejichž důsledkem může být nepřípustné zhoršení vlastností svaru, hlavně: a) pokles pevnosti se očekává vesměs jen u ocelí řízeně válcovaných nebo zušlechtěných, obvykle v důsledku překročení limitované hodnoty Qs b) pokles tažnosti se zjistí při zkoušce svaru ohybem přes trn předepsaného a mů že být zaviněn nadměrným zhrubnutím zrna, přítomností Widmannstättenovy struktu ry u C-Mn ocelí, zakalením v důsledku nízkého Qs nebo precipitačním vytvrzením u mikrolegovaných ocelí (V-N) c) nevyhovující vrubová houževnatost, vysoká tranzitní teplota jsou poměrně časté závady a mají zhruba stejný původ jako pokles tažnosti. Opožděné trhliny Opožděné trhliny jsou defektem, který nejvíc ohrožuje bezpečnost svarů všech ocelí o vyšší pevnosti, tvoří se v zakalené struktuře TOO a mohou být příčinou křehkého porušení nebo zárodkem únavového lomu. První havárie z titulu opožděných trhlin byly popsány začátkem čtyřicátých let dvacátého století a již tehdy bylo zřejmé, že vznikají v zakalené struktuře TOO, také byl předložen první vzorec, který dával do souvislosti sklon k trhlinám s chemickým složením oce li. Později se prokázal a kvalifikoval vliv vodíku a zbytkových pnutí a zjistilo se, že nejúčinnějším opatřením je předehřev, neboť současně sníží rychlost ochlazo vání (tím zabrání tvorbě martenzitu), sníží teplotní spád (a tím i tepelná pnutí) a k tomu usnadní oddifundování vodíku. Vliv tepla na oblasti koroze ve svarových spojích V současné době je pro jakostní svarový spoj oceli rozhodující kromě očekávané odolnosti proti celkové korozi i odolnost proti praskání v důsledku korozních trhlin. Koroze se může vyvinout ve třech místech svarového spoje v zá vislosti na jakosti základního materiálu, přídavného materiálu, způsobu svařování, a to po obou stranách svarového kovu. Koroze může nastat ze dvou příčin: a) je-li svar ještě v přirozeném stavu citlivý ke korozi následkem tepelného ovlivnění nebo po pomalém chladnutí b) je-li svar v přirozeném stavu odolný proti korozi, ale liší se odolností následkem působení kritických teplot při provozu. Předložený příspěvek si klade za cíl posoudit: vliv technologie spojování materiálu a korozního prostředí na pevnost a tažnost svarového spoje synergickou odezvu tavného procesu a korozní exploatace. MATERIÁL A METODY Výběr korozního prostředí a materiálu Základní příčinou atmosférické koroze je přítomnost vody ve vzduchu. Ta umožňuje, aby se na povrchu kovů vytvářela vrstva elektrolytu, ve které korozní proces probíhá. Složení elektrolytu je závislé na povaze a koncentraci nečistot ve vzduchu. Z teorie atmosférické koroze vyplývá, že v našich zeměpisných polohách je hlavní nečistotou podporující korozi oxid siřičitý. Přesto, že jeho obsah v atmosféře je relativně malý (většinou v mg m -3 a jen výjimečně dosahuje hodnot až 50 mg m -3 ), má na korozi veliký vliv, protože na povrchu oceli probíhá poměrně rychlá oxidace oxidu siřičitého na oxid sírový tvořící ve vodě síranové ionty: SO 2 + O 2 + 2e SO 2 4. Tyto ionty se pak zúčastňují anodické reakce železa, u které se předpokládá, že probíhá v těchto stadiích: Fe + H 2 O Fe(OH ) ads + H + Fe(OH ) ads Fe(OH) ads + e Fe(OH) ads + SO 2 4 FeSO 4 + OH + e 2 FeSO 4 + 1/2 O 2 + 5 H 2 O Fe(OH) 3 + 2 SO 2 4 + 4 H+ Fe(OH) 3 FeOOH + H 2 O. Přes mezistadia adsorbčních sloučenin vzniká síran železnatý, který je za přítomnosti vody oxidován kyslíkem na síran železitý. Ten však hydrolyzuje za vzniku hydroxidu železitého, síranových a vodíkových iontů. Hydroxid železitý pak dále dehydratuje na hydratovaný oxid železitý známou rez. Obnova síranových iontů a zároveň okyselování prostředí jsou základní příčinou vlivu SO 2 na velké rychlosti atmosférické koroze železa. Chloridové ionty se na korozních reakcích podílejí obdobně. Pro měření byl zvolen materiál oceli třídy 11, jmenovitě: 11 373 a 11 503, a to z důvodu zaručené svařitelnosti, nejčastějšího použití u všech nosných konstrukcí v mnoha oblastech výroby strojních a stavebních aplikací a mimo jiné i v zemědělství. Příprava zkušebních vzorků Z válcovaného plechu o tloušťce 2 mm bylo odebráno 60 pruhů o rozměru 200 x 20 mm s ohledem na následné tahové zkoušky (ČSN 42 0321). Vzorky byly opracovány, rozděleny na dva kusy a následně svařeny (Tab. I). Konce svařených vzorků byly opatřeny ochranným nátěrem.

108 M. Černý, J. Filípek I: Svařené zkušební vzorky pro zkoušku tahem Počet vzorků Základní materiál Metoda svařování Druh spoje Přídavný materiál Svařovací zařízení 20 11 373 elektrický oblouk tupý I svar EB 204, 2 mm WTA 200-1 20 11 503 bodové svařování přeplátovaný spoj - BM 8 20 11 373 MAG CO 2 tupý I svar Poměděný Fe drát, 1 mm CEBORA COMPACT MIG 175 Korozní zkoušky v kondenzační komoře Zkouška v kondenzační komoře simulovala přírodní podmínky za zrychleného působení korozní atmosféry. Zkušební vzorky byly exponovány v kondenzační komoře s těmito parametry: - teplota 40 o C - relativní vlhkost 100 % - přítomnost SO 2 (nárazová koncentrace 2 mg SO 2 v jednom litru zkušebního prostoru). Zkušební vzorky byly postupně odebírány v intervalech 1, 3, 7 a 14 dnů, vždy po dvou kusech z každé série. Po opláchnutí ve vodní lázni, vysušení, zbavení korozního filmu a odstranění ochranného nátěru následovalo vlastní vyhodnocení. DISKUSE U zkušebních vzorků byly provedeny zkoušky tahem. Pro potvrzení výsledků z mechanických zkoušek a materiálové ověření podmínek degradace svarů a jejich okolí bylo provedeno metalografické a fraktografické pozorování. Zkouška tahem Mechanické vlastnosti zkušebních vzorků byly měřeny na digitálním zkušebním zařízení pro mechanické zkoušky materiálů Zwick. Toto zařízení se skládá z vlastního zkušebního stroje, který je vybaven tenzometrickými snímači s rozsahem do 50 kn, vlastním pohonem, digitální měřicí a řídicí elektronikou připojenou k PC. Přehled výsledků z mechanických zkoušek je znázorněn na Obr. 2, 3 a 4. Hodnocení mechanických vlastností u svařovaných vzorků prokázalo pokles pevnosti a tažnosti vzorků. Mnohem významnější byla degradace u oceli 11 503, kde zvláště snížení tažnosti vedlo při delší exploataci k přímému přechodu od semikřehkého ke křehkému lomu. 2: Tahový diagram vzorků oceli 11 503 svařených elektrickým obloukem

Synergie korozního působení a defektů ve svarech 109 Etalon na Obr. 2 vykazuje typický tahový diagram pro ocel 11 503, je zde dobře viditelná mez kluzu, po vzniku trhlinky byla zkouška zastavena. Hodnota maximálního tahového napětí je 430 MPa. U vzorku odebraného z kondenzační komory po 24 h je již patrný pokles pevnosti i tvárnosti. S rostoucí dobou expozice se pevnost i tvárnost rapidně snižují. Po třech dnech nastává porušení při 340 MPa. Pevnost poklesla po 14 dnech expozice asi pětkrát vzhledem k etalonu. Relativní prodloužení odpovídající R m se snížilo dokonce sedmkrát. 3: Tahový diagram vzorků oceli 11 373 svařených metodou MAG/CO 2 Etalon na Obr. 3 vykazuje tvar klasické křivky oceli 11 373 s patrným vlivem svaru na tvar záznamu. V průběhu expozice dochází k nepatrnému poklesu pevnosti a výraznějšímu snížení tažnosti. Po čtrnácti dnech zkoušky se korozní vliv téměř neprojevil, protože chybí trhlinky ve svarovém kovu. Zatěžovaný vzorek na Obr. 4 se chová jako plochá, hladká zkušební tyč. Ocel 11 373 vykazuje vysokou tažnost, maximální síla potřebná k porušení svaru je jen o málo nižší než u svarů metodou MAG/CO 2. Po 24 h expozice v kondenzační komoře se průběh tahové křivky podstatně nemění, pouze poklesne tvárnost. S rostoucí dobou expozice dochází k dalšímu snižování tvárnosti. Po 14 dnech zkoušky však zůstává téměř zachována původní pevnost spoje.

M. Černý, J. Filípek 110 4: Tahový diagram vzorků oceli 11 373 bodově svařených Fraktografické vyhodnocení U vzorků, které byly fragmentovány během tahové zkoušky, byl proveden zevrubný rozbor lomového chování. Toto se vztahuje zejména ke vzorkům z oceli 11 503, u kterých nastalo porušení v tepelně ovlivněné oblasti (TOO) interkrystalickým lomem, který nese stopy smykového charakteru na okrajích lomové plochy (Obr. 5). Porušení je iniciováno z trhliny vzniklé v kořeni svaru, propojení četných trhlin lomovou plochou potvrzuje dvoufázové porušení. První fáze iniciační je pseudoštěpného charakteru (světlejší), obsahující stopy tvárného lomu. Zbylá část (tmavá) je typický interkrystalický štěpný lom v rámci druhé fáze porušení. Ze snímků je patrný vliv korozního napadení v místech trhlin za horka, které se podílí na prorůstání těchto diskontinuit do materiálu. Hloubka zkorodovaného povrchu lomové plochy a hlavně rozsah korozního poškození je úměrný době exploatace vzorku v prostředí s oxidem siřičitým. Nebylo pozorováno korozní napadení ve svarovém kovu. Neprovařený kořen svaru a trhlinky vzniklé rozdílnou smrštivostí při chladnutí kovu se zdají být rozhodující při iniciaci lomového porušení hlavně u materiálu s nižší tažností (Obr. 6). 1 den 3 dny

Synergie korozního působení a defektů ve svarech 7 dnů 111 14 dnů 5: Lomová plocha v oblasti svaru po expozici v kondenzačních komorách ocel 11 503 6: Svarový spoj oceli 11 373 metodou MAG/CO2 Metalografické vyhodnocení Vyhodnocení struktury svaru a TOO bylo provedeno u svarů MAG /CO2 a bodového svaru metodou světelné mikroskopie. Svar MAG/CO2 Celkové provedení a stav svaru jsou zřejmé z Obr. 6 a 7 (okem nepostřehnutelná nesouměrnost svařovaných plechů, velikost dendritů svarového kovu, směr jejich růstu, zředění a dosah TOO). Viditelná je i malá delaminace (textura). Promíšení základního materiálu a svarového kovu spolu s kvalitou kořene svaru není nutné komentovat. Přechod mezi zředěným materiálem a svarovým kovem tvoří pás hrubých dendritů s vyšším obsahem uhlíku (tmavá zrna). To má za následek i podmínky, ve kterých snadněji vznikají trhliny při vyrovnávání objemových a napěťových nehomogenit. Přechod mezi touto strukturou a rovnoměrnou feritickoperlitickou strukturou je z obrázku dobře patrný.

112 M. Černý, J. Filípek 200 μm 7: Mikrostruktura svarového kovu MAG/CO2 oceli 11 373 Svar bodový Obr. 8, 9 a 10 ukazuje kvalitní spojení plechů bodovým svarem s minimální porezitou v čočce svaru a malou TOO (za TOO i v ní vlivem masivního odvodu tepla opět slabá delaminace na rozválcovaných vměstcích). Průchodem elektrického proudu vzniklý objem nataveného kovu je následkem prudkého ochlazení vizuálně oddělen od okolní feritickoperlitické struktury, která jen vlivem razantní tepelné vlny mírně zhrubne. Prudké stlačení a rychlý odvod tepla z místa svaru má za následek jemnozrnnou strukturu zřejmě bainitického typu. Kvalitu bodových svarů podporuje i malá přítomnost defektů. 2 mm 8: Bodový svar oceli 11 373 po sedmi dnech expozice v kondenzační komoře a po zkoušce tahem

Synergie korozního působení a defektů ve svarech 113 1 mm 9: Bodový svar oceli 11 373 (detail) 200 µm 10: Mikrostruktura bodového svaru oceli 11 373

114 M. Černý, J. Filípek SOUHRN Výsledky dávají jednoznačný pohled z hlediska korozní exploatace u uvedených tří druhů svarových spojů. Nejmarkantnější dopad má korozní degradace v případě svaru provedeného u oceli s vyšší pevností z důvodu přítomnosti trhlin vznikajících za horka i za studena z důvodu gradientu pevnosti. Korozní prostředí, v tomto případě SO 2, vyvolává prorůstání defektů do materiálu a tím snižuje únosnost svaru, ať již z pohledu napěťového (rozložení síly po ploše), tak i z pohledu lomové mechaniky. U houževnatějšího materiálu (11 373) postačuje plasticita kovu k eliminaci tepelných pnutí, což se projevuje homogennější oblastí kořene svaru (bez trhlin). Korozní vliv prostředí se u těchto vzorků projevuje jen nepatrným poklesem únosnosti svaru hodnota meze pevnosti poklesne jen o cca 20 MPa na rozdíl od razantního snížení pevnosti u materiálu 11 503. Před metalografickým pozorováním byla překvapující velká únosnost spoje u bodových svarů, u kterých ani v jednom případě i při maximální délce korozní exploatace nedošlo k přetržení zkušebního vzorku. Až materiálový rozbor ukázal na velmi kvalitní materiálové i pevnostní předpoklady u tohoto typu spoje. Publikované výsledky jsou součástí řešení VZ MŠMT, č. MSM 4321 00001. LITERATURA ČERNÝ, M. a kol.: Korozní vlastnosti kovových konstrukčních materiálů. SNTL Praha, 1984, 264 s. Doubravský, M. a kol.: Technologie slévání, tváření a svařování. VUT Brno, 1985, 246 s. KŘÍŽ, V.: Přehled svařování. SNTL Praha, 1986, 109 s. ČÍHAL, A.: Mezikrystalová koroze ocelí a slitin. SNTL Praha, 1984, 355 s. ŽÁK, J., NOVÁK, M.: Teorie svařování. VUT Brno, 1988, 142 s. AUGUSTIN J., ŚLEDZIEWSKI, E.: Havárie ocelových konstrukcí. SNTL Praha, 1988, 206 s. Adresa Doc. Ing. Michal Černý, CSc., Doc. Ing. Josef Filípek, CSc., Ústav základů techniky a automobilové dopravy, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Zemědělská 1, 613 00 Brno, Česká republika