Tecnologia em Metalurgia, Materiais e Mineração
https://tecnologiammm.com.br/doi/10.4322/tmm.2013.018
Tecnologia em Metalurgia, Materiais e Mineração
Artigo Original

ESTUDO DO APORTE TÉRMICO NAS PROPRIEDADES MECÂNICAS DE METAIS DE SOLDA DE AÇO C-Mn OBTIDOS PELO PROCESSO ARCO SUBMERSO

STUDY OF THE INFLUENCE OF THE HEAT INPUT ON MECHANICAL PROPERTIES OF C-Mn STEEL WELD METALS OBTAINED BY SUBMERGED ARC PROCESS

Marouço, Erick de Sousa; Diniz, Jorge Luiz C.; Santos Filho, Olavo Ribeiro dos; Souza, Luis Felipe G. de; Jorge, Carlos Ferreira Jorge

Downloads: 1
Views: 1030

Resumo

O presente trabalho faz parte de um programa de pesquisas que tem por objetivo a avaliação da viabilidade técnica do aumento de produtividade na fabricação de componentes tubulares utilizados no segmento offshore, soldados integralmente pelo processo a arco submerso automatizado com elevado aporte térmico, sem prejuízo da tenacidade ao impacto do metal de solda. Foram soldadas juntas multipasse, pelo processo a arco submerso com combinação de arame/fluxo do tipo F7A4-EM12K com arame de 3,2 mm de diâmetro, com preaquecimento de 80°C, corrente contínua, posição plana e aporte térmico variando de 3,5 kJ/mm até 12 kJ/mm. Após a soldagem, realizaram-se ensaios de tração, impacto Charpy-V às temperaturas de –60°C, –40°C, –20°C, 0°C e 20ºC e metalográficos pelas técnicas de microscopia óptica (MO) e de microscopia eletrônica de varredura (MEV) em corpos-de-prova retirados integralmente do metal depositado, objetivando a avaliação da relação tenacidade/microestrutura. Foi verificado que os metais de solda obtidos mostraram níveis de tenacidade superiores aos mínimos requeridos para a utilização na soldagem de aços C-Mn baixa liga com requisitos de tenacidade ao impacto de 27 J a 0ºC, para aportes térmicos até 12 kJ/mm. Desta forma é possível um aumento de produtividade de 58% nos tempos efetivos de fabricação.

Palavras-chave

Metal de solda, Tenacidade, Processo arco submerso, Produtividade

Abstract

The present work is part of a research program that aims to evaluate the technical feasibility of increasing productivity in the manufacturing of tubular components for offshore oil industry, which are fully welded by automatic submerged arc welding process, with high heat input, but with no impairment on the impact toughness of the weld metal. Multipass welds were produced by the submerged arc welding process, with a combination of F7A4-EM12K (wire/flux), by using a 3.2 mm-diameter wire, preheating at 80°C, with direct current, in flat position, with heat input varying from 3.5 kJ/mm to 12 kJ/mm. After welding, tensile tests and Charpy-V impact tests at –60°C, –40°C, –20°C, 0°C and 20°C were carried out, as well as metallographic examination by both optical (OM) and scanning electron microscopy (SEM), of specimens obtained entirely from the weld metal, allowing the discussion over the toughness X microstructure relationship. The weld metals have shown higher toughness levels in relation to the minimum required for use with low-alloy C-Mn steels welding with requirements of impact toughness of 27 J at 0°C for heat input up to 12 kJ/mm allowing an increase in productivity of 58% on the effective manufacturing time.

Keywords

Weld metal, Toughness, Submerged arc process, Productivity

Referências



1 Jorge JCF, Souza LFG, Rebello JMA. Effect of dilution, heat input and stress relieving on the microstructure/ toughness relationship of C-Mn and low alloy steel weld metals. Revue de la Soudure. 1996;52:42-50.

2 Paranhos RPR. Relação tenacidade/microestrutura de metal de solda de aço baixo C-Mn obtido por arco submerso em soldas multipasse. In: Anais do 10. Encontro Nacional de Tecnologia da Soldagem; 1984; Vitória, Brasil. São Paulo: Associação Brasileira de Soldagem, 1984. p. 95-116.

3 Trindade VB. Paranhos RPR, Payão JC, Souza LFG. Influência da adição de níquel na tenacidade de metais de solda de aços C-Mn antes e após tratamento térmico de alívio de tensões. Soldag Insp. 2005;10:164-172.

4 Jorge JCF, Souza LFG, Rebello JMA. The effect of chromium on the microstructure/toughness relationship of C-Mn weld metal deposits. Mater Charact. 2001;47:195-205. http://dx.doi.org/10.1016/S1044-5803(01)00168-1

5 Evans GM. Effect of heat input on the microstructure and properties of C - Mn all weld metal deposits. Weld Res Abroad. 1983;29:46-57.

6 Viano DM, Ahmed NU, Schumann GO. Influence of heat input and travel speed on microstructure and mechanical properties of double tandem submerged arc high strength low alloy steel weldments. Sci Technol Weld Joi. 2000;5:26-34. http://dx.doi.org/10.1179/136217100322910642

7 Prasad K, Dwivedi DK. Some investigations on microstructure and mechanical properties of submerged arc welded HSLA steel joints. International J Adv Manuf Tech. 2008;36:475-483. http://dx.doi.org/10.1007/s00170-006-0855-1

8 Hoekstra S, Burg MAMS, Ouden G. Microstructure and notch toughness of ferritic weld metal. Met Constr. 1986;18:772-775.

9 Harrison PL, Farrar RA. Microstructural development and toughness of C-Mn and C-Mn-Ni weld metals. Part 1: microstructural development. Met Constr. 1987;19:392R-399R.

10 Zhang Z, Farrar RA. Influence of Mn and Ni on the microstructure and toughness of C-Mn-Ni weld metals. Weld J. 1997;76:183s-196s.

11 Zhang L, Li Y, Wang J, Jiang Q. Effect of acicular ferrite on cracking sensibility in the weld metal of Q690+Q550 high strength steels. ISIJ Int. 2011;51:1132-1136. http://dx.doi.org/10.2355/isijinternational.51.1132

12 Jiang Q, Li Y, Wang J, Zhang L. Characterization on strength and toughness of welded joint for Q550 steel. Bull Mater Sci. 2011;34:161-167. http://dx.doi.org/10.1007/s12034-011-0039-y

13 Bajic N, Sijacki-Zeravcic V, Bobic B, Cikara D, Arsic M. Filler metal influence on weld metal structure of microalloyed steel. Weld J. 2011;90:55s-62s.

14 Albuquerque SF, Macieal TM, Santos MA, Bracarense AQ. Avaliação da microestrutura e propriedades mecânicas de metais de solda obtidos por processos de soldagem manual e automatizado utilizado na soldagem de aço API 5L X80. Soldag Insp. 2011;16: 322-332.

15 Trindade VB, Payão JC, Souza LFG, Paranhos RR. The role of addition of Ni on the microstructure and mechanical behavior of C-Mn weld metals. Exacta. 2007;5:177-183.

16 Pinheiro MM. Influência do preaquecimento e tratamento térmico pós-soldagem nas propriedades mecânicas do metal de solda de aços de alta resistência obtidos por processo arame tubular tipo metal cored [mestrado]. 2012. Rio de Janeiro: Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca; 2012.

17 Jorge JCF, Souza LFG, Rebello JMA. Uma contribuição ao estudo da relação tenacidade/microestrutura de metais de solda C - Mn baixa liga. In: Anais do 19. Encontro Nacional de Tecnologia da Soldagem; 1993; Águas de São Pedro, Brasil. São Paulo: ABS; 1993. p. 1-19.

18 Martins WP, Nascimento CCF, Meneses VA, Paiva AEM, Leal VS. Influência dos parâmetros de soldagem no comportamento microestrutural e nas propriedades mecânicas de juntas soldadas em aços ARBL. In: Anais do 6. Congresso Brasileiro de Engenharia de Fabricação; 2011; Caxias do Sul, Brasil. Rio de Janeiro: Associação Brasileira de Engenharia e das Ciências Mecânicas; 2011.
588696e27f8c9dd9008b4742 tmm Articles
Links & Downloads

Tecnol. Metal. Mater. Min.

Share this page
Page Sections