Hur man avgör om svetssprickor orsakas av överhettning

May 13, 2026

Lämna ett meddelande

Kärnan i att avgöra om svetssprickor orsakas av överhettning är att bekräfta förekomsten av överhettningsegenskaper såsom korngränsoxidation, omsmältande sfärer eller intergranulära sprickor genom metallografisk analys, kombinerat med servicehistorik och processparametrar för en omfattande bedömning.

 

1. Metallografisk mikroskopiobservation (avgörande grund)

Oxidationsnätverk för korngränser: Under ett mikroskop observeras kontinuerliga svarta oxider (såsom FeO, Cr2O3) vid korngränserna, ett typiskt tecken på överhettning;

Omsmältande sfärer (vätskefasspår): Avrundade stelnade droppliknande strukturer- uppträder vid korngränsövergångar, vilket indikerar att den lokala temperaturen översteg materialets smältpunkt;

Intergranulära sprickor: Sprickbanor sträcker sig strikt längs korngränserna och uppvisar en "godisliknande" eller "sten-liknande fraktur" utan plastisk deformation;

Hålrum och mikrosprickkluster: Kluster av mikroporer eller mikrosprickor förekommer i korngränsområdet, vilket tyder på intensifierad atomär diffusion vid höga temperaturer.

Bedömningskriterier: Betyget baseras på GB/T 6394. Om någon av ovanstående egenskaper hittas är sprickan direkt relaterad till överhettning.

 

2. Analys som kombinerar process- och tjänstehistorik

Faktorkorrelation

Uppvärmningstemperatur > 1150 grader: Överhettningstemperaturen för H13-stål är ungefär 1150 grader; överhettning är huvudorsaken.

Långvarig hög-temperaturhållning: Förvärrar oxidation av korngränser och hålrumsaggregation, vilket främjar överhettning.

Fel i temperaturkontrollsystemet: Termoelementdrift eller felaktiga inställningar gör att den faktiska temperaturen är mycket högre än det visade värdet.

Upprepad svetsning/reparationssvetsning: Ackumulerad värmetillförsel orsakar upprepad uppvärmning av den- värmepåverkade zonen, vilket accelererar överhettning.

Praktiskt tips: Granska värmekurvans rekord för varmlöparsystemet för att bekräfta om det har förekommit överhettning eller långvarig hållning.

 

3. Extra detektionsmetoder för verifiering

Svepelektronmikroskopi (SEM): Visar typisk intergranulär sprickmorfologi, utan gropstrukturer och oxidpartiklar som fäster vid ytan;

Hårdhetstestning: Stora hårdhetsfluktuationer i den värme-påverkade zonen, med lokala mjukningszoner (runt oxider) som samexisterar med hårda faser;

Icke-förstörande testning (PT/UT): Penetranttestning kan avslöja ytliga-öppningssprickor och ultraljudstestning avslöjar intern intergranulär utbredning.

Särskild påminnelse: Om sprickan uppstår spontant under svetsningskylning utan extern belastning, kan den i allmänhet fastställas som överhettning-inducerad.

 

4. Rekommenderad bedömningsprocess

Provtagning och testning: Skär ett-tvärsnittsprov från sprickområdet;

Metallografisk analys: Observera korngränstillståndet efter etsning för att bekräfta närvaron av oxider och omsmälta sfärer;

Historisk granskning: Verifiera uppvärmningstemperatur, hålltid och temperaturkontrollposter;

Omfattande bedömning: Kombinera mikroskopiska egenskaper och processparametrar för att bekräfta om det orsakas av överhettning.

Säkerhetsprincip: När det har bekräftats att skadan orsakats av överhettning är komponenten irreparabel, får inte användas och måste bytas ut omedelbart.

info-1328-915

Skicka förfrågan
Kontakta ossom har någon fråga

Du kan antingen kontakta oss via telefon, e-post eller onlineformulär nedan. Vår specialist kommer att kontakta dig inom kort.

Kontakta nu!