Свойства, состав и форма силикатных оксидных включений в сварных швах
Наиболее часто при дуговой сварке в швах встречаются силикатные оксидные включения, под которыми понимают включения оксидов в металле со значительным содержанием диоксида кремния.
Наличие в металле швов при дуговой сварке силикатных оксидных включений является вполне закономерным. Как уже отмечалось выше, преобладающее количество оксидных включений в сварных швах образуется в результате окислительно-восстановительных реакций между жидким металлом в сварочной ванне и защитной средой. Кремний при этом является участником практически всех этих реакций либо как раскислитель металла, либо как элемент, восстанавливаемый из шлаковой фазы, например, при сварке покрытыми электродами и сварке под флюсом.
Наиболее простой и прогнозируемый состав оксидные включения имеют при сварке в защитных газах или сварке непокрытым электродом без защиты. При этом количество и состав оксидных включений определяются лишь двумя факторами — количеством и coставом элементов-раскислителей в металле (сварочная проволока и основной металл) и окислительным потенциалом защитного газа.
В металле шва, выполненном в углекислом газе проволокой Св-08Г2С, наблюдаются оксидные включения двух видов: силикатные в виде застывших шаровидных частиц, преимущественно мелкодисперсные, и тонкодисперсные зерна А1203. В других полях зрения, особенно при увеличениях более х500, наблюдаются мелкодисперсные зерна А1203 в виде скоплений в силикатной оболочке. Это, по-видимому, связано с тем, что, находясь в твердом состоянии в жидкой стали, А120з не вступает в реакцию с SiO2, а покрывается пленкой силикатов.
Значительное количество включений А1203 в наплавленном металле можно объяснить окислением остаточного алюминия проволоки и раскислением металла проволок алюминием при металлургическом производстве. Влияние основного металла в данном случае исключено, поскольку выполнялись многослойные наплавки, когда влияние основного металла сведено к минимуму. Вместе с тем содержание остаточного алюминия в проволоках, по данным исследований, составляло 0,04—0,07 % [3].
Исследования оксидных включений в металле сварочных проволок показали, что они преимущественно состоят из глинозема (70—85 %) и бедны оксидами кремния (2—5 %) и марганца (7—15 %), которые в условиях выплавки при металлургическом производстве стали успевают достаточно полно коагулировать и переходить в шлак.
При раскислении стали в процессе выплавки алюминием вначале образуются крупные, быстро всплывающие частицы продуктов раскисления, а затем на завершающей стадии мелкодисперсные, остающиеся в металле частицы неметаллических включений. Это положение подтверждается данными металлографических исследований продольных шлифов проволоки марки Св-08Г2С.
Учитывая изложенное, можно полагать, что значительная доля находящихся в электродных проволоках дисперсных оксидов алюминия не успевает в процессе сварки выделиться в шлак и остается в металле шва.
Действительно, количество шлака, образующегося на поверхности швов при сварке в С02, может изменяться в широких пределах в зависимости от состава сварочной проволоки и при этом его состав заметно отличается от неметаллических включений в наплавленном металле. Очевидно, это обстоятельство связано с различной способностью оксидов коагулировать и всплывать на поверхность металла в сварочной ванне.
Это положение подтверждают данные, показывающие, что состав шлака и его температура плавления зависят от содержаний кремния и марганца в металле шва.
Таким образом, подавляющее количество образующихся при сварке в С02 оксидов успевает выделиться в сварочной ванне в виде шлака. В наплавленном металле остаются только образовавшиеся в жидком металле сварочной ванны продукты раскисления, наиболее обогащенные оксидами алюминия. При этом включения оксидов алюминия следует рассматривать дифференцированно от других включений, преимущественно на основе кварцевого стекла, поскольку тугоплавкие оксиды алюминия за короткий срок существования сварочной ванны не успевает прореагировать с другими включениями оксидов и в лучшем случае являются лишь центрами, на которых осаждаются более легкоплавкие включения силикатов.
При сварке непокрытой электродной проволокой наплавляемый металл окисляется кислородом окружающей атмосферы в отличие от сварки в С02.
Состав оксидных включений в металле, наплавленной непокрытой проволокой, существенно отличается от состава включений в металле шва при сварке в С02. Например, отсутствие достаточного количества раскислителей в наплавляемом металле приводит к тому, что при сварке проволокой СВ-08А в наплавленном металле существенно повышается доля FeO во включениях и увеличивается их общее содержание. Применение проволоки Св-10НМ из спокойной стали также изменяет состав неметаллических оксидных включений — уменьшается количество FeO, но зато возрастает концентрация кварцевого стекла. Омечается практически полное отсутствие в составе включений А1203 в первом случае (проволока Св-08А) и незначительное количество названного оксида при сварке проволокой Св-10НМ, что можно объяснить отсутствием остаточного алюминия в применяемых проволоках.
При сварке под флюсом состав и количество неметаллических включений зависят от состава применяемого флюса. Это особенно касается оксидов, которые могут вступать в химическое взаимодействие с жидким металлом сварочной ванны (МnО, Si02, Сг20з, ТiО2, А120з, Zr02 и др.). Более высокой активности этих оксидов во флюсе-шлаке соответствует большая концентрация их в наплавленном металле.
Данные по сварке покрытыми электродами показывают, что наибольшее количество включений наблюдается в металле, наплавленном электродами с покрытием рудно-кислого типа, наименьшее - с фтористокальциевым покрытием и среднее — с рутиловым покрытием.
Обобщая результаты многочисленных исследований, можно констатировать следующее. Силикатные оксидные включения в металле сварных швов при сварке плавлением составляют самую большую группу неметаллических включений. В металле сварных швов они находятся преимущественно в виде застывших капель (шаровидных частиц), но часто их можно наблюдать и в виде совершенно правильных шариков, а также стекла в виде кусков и обломков. Химический состав силикатных шаровидных частиц чрезвычайно непостоянен. В зависимости от входящих в их состав оксидов меняется цвет, прозрачность и показатель преломления шаровидных частиц. Как и все стекла, они оптически изотропны.
Другая группа силикатных оксидных включений — Двухфазные включения. Они возникают в тех случаях, когда более легкоплавкие составляющие, к которым относятся силикаты и закиси марганца и железа, кристаллизуются (осаждаются) в виде пленок на ранее образовавшихся тугоплавких включениях, например, глинозема и шпинелей. Некоторые двухфазные включения в сварочной ванне являются следствием расслоения твердых растворов оксидов, образующихся при высокой температуре и распадающихся в процессе снижения температуры.
Неметаллические оксидные включения в стали имеют преимущественно эндогенное происхождение и с жидким металлом в сварочной ванне взаимодействуют более интенсивно, чем покрывающий сварочную ванну жидкий шлак. При этом указанные включения в основном имеют размеры, составляющие доли микрометра и лишь незначительная часть до 10—15 мкм.
Экзогенные оксидные включения по составу практически мало отличаются от сварочного шлака, образующегося при сварке в защитных газах, под флюсом или ручной дуговой сварке покрытыми электродами. Отличительной их чертой являются размеры, составляющие от десятых долей до нескольких миллиметров. Образованию экзогенных включений, как правило, сопутствуют нарушения режима сварки, в результате чего образуются подрезы в свариваемых кромках. В образующихся полостях при подрезах чаще всего и залегают экзогенные включения и с этой точки зрения их правильней было бы называть шлаковыми включениями.