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Q235B鋼次級結構焊接件疲勞斷裂失效分析案例

嘉峪檢測網        2025-03-21 14:13

Q235B普通碳素結構鋼中C元素含量適中,其強度、塑性、焊接性能較好,廣泛用于制造海洋工程結構的次級結構件。次級結構件主要包括扶手、欄桿等,屬于非承載部件,主要關注次級結構件的以下幾個方面:材料質量、焊接質量、結構外觀等。經核查,次級結構件原材料證書符合標準要求,結構外觀符合圖紙設計要求,經過磁粉檢測,焊接部位外觀質量符合標準要求。該次級結構件經過長途運輸后,發現某焊接部位出現斷裂現象。研究人員采用宏觀觀察、化學成分分析、力學性能測試、金相檢驗等方法分析了焊接件斷裂的原因,以防止該類問題再次發生。

 

1. 理化檢驗

 

1.1 宏觀觀察

 

次級結構件斷裂位置宏觀形貌如圖1所示。由圖1可知:裂紋源起始于側面定位焊接處,隨后逐漸向母材方向擴展延伸,斷口母材處光滑平整,呈明顯的脆性斷裂特征。斷裂試樣靠近焊縫熱影響區處有明顯的機械變形,說明斷口處受到明顯的機械撞擊;同時斷口母材處有明顯的貝紋線,貝紋線是疲勞斷裂的顯著特征,說明母材在運輸過程中受到周期性的疲勞應力。

 

 

1.2 化學成分分析

 

根據GB/T 4336—2016《碳素鋼和中低合金鋼多元素含量的測定 火花放電原子發射光譜法(常規法)》,采用直讀光譜儀對次級結構斷裂件進行化學成分分析,結果如表1所示。由表1可知:次級結構斷裂件的Mn元素含量高于GB/T 700—2006《碳素結構鋼》對Q235B鋼的要求。Mn元素是弱碳化物形成元素,除少數溶于滲碳體外,幾乎都溶于鐵素體和奧氏體中,要提高鋼中鐵素體和奧氏體的強度和硬度,通常通過增加Mn元素含量來彌補因碳含量低造成的部分強度損失。

 

 

 

1.3 力學性能測試

 

根據GB/T 228.1—2021《金屬材料 拉伸試驗 第1部分:室溫試驗方法》進行拉伸試驗,結果如 表2所示。由表2可知:Q235B鋼次級結構斷裂件的抗拉強度高于國家標準GB/T 700—2006《碳素結構鋼》對Q235B鋼的要求。

 

根據GB/T 229—2020《金屬材料 夏比擺錘沖擊試驗方法》,對次級結構斷裂件進行沖擊性能測試,結果如表3所示。由表3可知:Q235B 鋼次級結構斷裂件的沖擊性能符合標準要求。

 

 

1.4 金相檢驗

 

金相檢驗取樣位置及試樣外觀如圖2所示。由圖2可知:試樣頂端存在明顯的機械變形,說明運輸過程中次級結構件受到沖擊應力作用;斷裂起始處位于機械變形的末端,說明機械變形是材料斷裂的一個重要原因。

 

 

 

將金相試樣置于光學顯微鏡下觀察,結果如圖3所示。由圖3可知:Q235B鋼母材的顯微組織為鐵素體+ 珠光體,且珠光體沿軋制方向呈帶狀分布;斷口處帶狀分布珠光體出現明顯疲勞變形,說明母材在斷裂過程中受到沿斷口方向的周期性疲勞應力作用;焊接粗晶區和焊接熱影響區存在明顯的界面裂紋,同時在粗晶區存在明顯的應力裂紋和冷裂紋。焊接時,在靠近焊縫附近的粗晶區,溫度為1100℃~Ac3(Ac3為碳鋼加熱時的相變實際溫度),該區域內奧氏體晶粒長大,冷卻后得到晶粒粗大的過熱組織,由于冷卻速率快,該區域容易產生內部應力,使粗晶區產生應力裂紋和冷裂紋,冷裂紋具有延遲擴展的性質。

 

 

2. 綜合分析 

 

由上述理化檢驗結果可知:Q235B鋼次級結構斷裂件的沖擊性能符合標準要求,化學成分中Mn元素含量高于標準要求,Mn元素固溶于鐵素體和奧氏體中,擴大了奧氏體區,細化了珠光體;Mn元素含量的增加,提高了材料的抗拉強度,造成抗拉強度超過Q235B鋼的標準要求。同時,Mn元素含量的增加,提高了材料的碳當量和裂紋敏感系數,對材料的焊接性能有不利影響。

 

Q235B鋼次級結構件裝配定位焊接時,由于焊縫長度短,截面積小,冷卻速率快,焊縫容易開裂。采用大線能量焊接可以預防焊縫開裂,但會增大組織內應力。該次級結構件焊接時,熱影響區存在冷裂紋,這種冷裂紋往往具有延遲的性質。次級結構件受到機械碰撞后,裂紋進一步擴展。同時,次級結構件在長途運輸過程中出現擺動,使焊接部位受到周期性的疲勞應力作用,最終導致材料發生疲勞斷裂現象。

 

3. 結語 

 

(1)次級結構件原材料的Mn 元素含量和抗拉強度高于國家標準GB/T 700—2006對Q235B鋼的要求。

 

(2)次級結構件定位焊接時,焊縫長度短,冷卻速率快,焊縫粗晶區存在冷裂紋及應力裂紋。

 

(3)次級結構件因受到機械撞擊,發生機械變形,造成焊縫內部裂紋擴展。

 

(4)次級結構件在長途運輸過程中受到周期性的疲勞應力,造成材料疲勞斷裂。

 

作者:鄒文奇,陳思敏

 

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來源:《理化檢驗-物理分冊》2025年第1期

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來源:理化檢驗物理分成

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