《焊接工艺与设备》全册配套完整教学课件.pptx
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1、焊接工艺焊接工艺与设备与设备全册配套全册配套完整教学课件完整教学课件焊焊 接接 工工 艺艺 与与 设设 备备奥运会的主会场奥运会的主会场国家体育场国家体育场( (鸟巢鸟巢) ),由,由2424榀门式桁架围绕着体育场内部碗状看台区旋转而榀门式桁架围绕着体育场内部碗状看台区旋转而成,结构科学简洁,设计新颖独特,是当今国际上极富特色的巨型建筑,其钢结构屋盖呈双曲面成,结构科学简洁,设计新颖独特,是当今国际上极富特色的巨型建筑,其钢结构屋盖呈双曲面马鞍型,东西长马鞍型,东西长298298米、南北长米、南北长333333米,檐高达米,檐高达68.568.5米,总建筑面积约米,总建筑面积约25.825.8
2、万平方米。万平方米。 由我国自主研发的由我国自主研发的Q460Q460高强度钢材高强度钢材; ;“鸟巢鸟巢”钢材焊接的焊缝总长达钢材焊接的焊缝总长达3030多万米,其中现场焊接焊缝长达多万米,其中现场焊接焊缝长达6 6万多米。按工期要求,近一半现万多米。按工期要求,近一半现场钢材焊接要在冬季进行。场钢材焊接要在冬季进行。 180180余项焊接工艺,余项焊接工艺,“拒绝拒绝”螺丝钉螺丝钉 合拢时必须选择一个最适宜温度,使今后温差带来的变形降低到最小程度。设计测算出的最佳合拢合拢时必须选择一个最适宜温度,使今后温差带来的变形降低到最小程度。设计测算出的最佳合拢温度为温度为1515摄氏度到摄氏度到2
3、323摄氏度摄氏度 ; ;半夜半夜1212点后凉爽时才开工,经过四五天通宵达旦焊接,终于筑出点后凉爽时才开工,经过四五天通宵达旦焊接,终于筑出“鸟巢鸟巢”雏形雏形 塔架承载着整个鸟巢的巨大重压,直接拆根本拆不动。因此要采用液压千斤顶,在塔架承载着整个鸟巢的巨大重压,直接拆根本拆不动。因此要采用液压千斤顶,在7878个卸载点上同个卸载点上同时把时把“鸟巢鸟巢”顶起一点点,然后一层层抽去垫在顶起一点点,然后一层层抽去垫在“鸟巢鸟巢”和塔架之间的钢板,再让鸟巢慢慢回到和塔架之间的钢板,再让鸟巢慢慢回到原位。就是这样原位。就是这样“慢工细活慢工细活”一步一挪,使一步一挪,使“鸟巢鸟巢”在垂直方向上的最
4、大位移达在垂直方向上的最大位移达2020多厘米。多厘米。 焊接专业的主要课程焊接专业的主要课程 焊接工艺与设备焊接工艺与设备 焊接冶金学焊接冶金学 基本原理材料焊接性基本原理材料焊接性 焊接结构焊接结构 弧焊电源弧焊电源 (及其数字化控制)(及其数字化控制)0.1 连接技术的分类连接技术的分类连接的概念:广义概念、狭义上的概念连接的概念:广义概念、狭义上的概念按照:暂时性连接(可拆卸)、半永久性连接、永久性连接(不可拆卸)按照:暂时性连接(可拆卸)、半永久性连接、永久性连接(不可拆卸) 暂时性暂时性连接:铆接、螺栓、铰链、销键连接:铆接、螺栓、铰链、销键 半永久性半永久性连接:连接:(胶粘、铆
5、接胶粘、铆接) 永久性永久性连接:胶粘、焊接、铆接连接:胶粘、焊接、铆接按照方式分类:胶粘、铆接、螺栓、焊接按照方式分类:胶粘、铆接、螺栓、焊接.(1)木桌椅:)木桌椅: (2)脚手架)脚手架 (3)桥梁铆接结构、焊接结构)桥梁铆接结构、焊接结构0.2 焊接结构的优点焊接结构的优点u 形式简洁,承载能力高:与多数的机械连接接头相比,焊接接头的承载能力高。采用高组配接头时,接头的强度与母材相当;对机械连接接头而言,其接头承载能力随螺栓、铆钉直径和间距的变化而变化,始终小于母材。u 没有间隙,密封性能好:焊接接头不像机械连接那样会出现间隙,故密封高压容器、潜艇、储罐等结构只有采用焊接结构制造,方能
6、保证其对气密性、水密性等流体密封性方面的要求。u 自重减轻,经济效益高:与机械连接接头相比,焊接接头无需附加连接件,因此,焊接结构的自重减轻,例如,可比铆接结构减轻10-20 。对用做运载工具的结构而言,减轻自重所带来减轻的经济效益不言而喻。u 厚度不限,适应能力强:焊接结构中连接件的厚度一般不受限制,可将不同形状、尺寸的构件连接起来,也可实现异种材料的连接,即将不同种类的材料连接起来。在重型、特大结构部件的连接时,目前只能采用焊接技术。u 加工减少,生产效率高:焊接结构中连接件一般不需机械连接中必需的孔、槽加工作业,因此生产周期缩短,成本降低。例如在现万代化的造船厂中生产一艘20万t 级的油
7、轮,采用焊接技术假如可以在3 个月内下水的话,采用铆接技术则至少需要1年时间。0.3 焊接结构的缺点焊接结构的缺点 结构止裂能力较弱:与铆接、螺纹连接等相比,焊接结构所特有的整体性和高刚度使其自身的止裂性能差。裂纹若一旦在接头上形成并开始扩展,就将继续扩展下去并很难被止住,结构的断裂几乎无法避免。 焊接残余应力显著:在形成焊接接头的过程中,由于局部高温加热会引起较复杂的瞬态热应力和热变形,最后导致焊接结构中存在显著的焊接残余应力和变形。有时存在于焊缝、近缝区的残余拉应力值竟高达材料的屈服强度值。焊接残余应力的存在,对焊接结构承受静载能力、刚度、抗脆断性能、抗疲劳性能、耐腐蚀性能,对压杆稳定性以
8、及结构的尺寸稳定性均有显著的影响。 焊接导致缺陷增加:在形成焊接接头的过程中,经历热、力过程。 母材焊缝的热过程:冶金反应、相转变、晶粒长大或细化、气孔、夹渣、裂纹缺陷;接头上出现化学成分金相组织的不均匀,因而接头上存在力学性能的不均匀。存在显著的焊接残余应力和变形,接头上会出现一定程度的应力集中现象,故焊接结构中还可能存在几何、力学上的不均匀。 受材料焊接性限制:各种材料的焊接性之间存在很大的差异,部分材料几乎难以焊接成形。例如一些高强度钢在焊接中极易出现焊接裂纹,且有较高的缺口敏感性。 例如在1962年,澳大利亚墨尔本金斯桥由于制造过程中的氢致裂纹在随后疲劳载荷的作用下扩展,最终导致主承载
9、梁脆性断裂。0.4 胶粘结构的特点胶粘结构的特点 金属的胶接:利用胶粘剂将两个或两个以上的金属构件在一定温度下、经一定时间固化或加热后冷却凝固而连接在一起形成永久性连接接头的工艺过程。胶接结构的主要优点l 结构重量减轻,可得较高经济效益:与铆接、螺栓连接相比,胶接结构的重量大为减轻,对飞行器等运载工具来说,所获得的经济效益更是明显。l 胶接工艺简单:不需要庞大的设备,操作容易,不要求较高的加工精度。用铆焊需多道工序的结构,用胶接可一次完成,且不需要校正、精加工等后处理。对于复杂件还可以分开加工,胶接组装,减少焊接的后处理工序。l 胶接对工艺装备要求不高:操作简便,易于实现自动化,工效高,劳动强
10、度低,还能节省能源,降低费用,提高经济效益。l 接头应力分布均匀,疲劳强度高:在焊接、铆接及螺栓连接接头中存在着较为严重的应力集中现象,在焊接接头中这种现象尤为严重。胶接区域面积较大,应力分布均匀,可避免局部应力集中,不像焊接接头有组织和性能的急剧变化。胶接接头中疲劳裂纹扩展速率较低。相同面积的接头,胶接比铆接和焊接的静载抗剪强度提高 40-100,不削弱结构或避免了因铆钉孔、螺栓孔和焊点周围应力集中所引起的疲劳龟裂,没有焊接引起的翘曲变形、金相组织变化、硬度波动、涂层破坏或热冲击等。l 有良好的使用性能:与铆接、螺栓连接相比,胶接接头良好的密封性,且表面光滑,外表美观。胶接接头光滑的外表面,
11、对于交通工具、水工建筑物十分有利。接头处不存在电位差导致的电化学腐蚀,使用寿命长,不需特殊措施。胶接不同种类的金属时,没有电化学腐蚀的危害。胶接具有连接、密封、绝缘、防腐、防潮、减振、隔热、消声等多重功能l 可实现异种材料的连接:胶接不同种类的金属,金属与非金属。 焊接方法受材料的焊接性方面的限制。胶接可以连接材质、形状、厚度、大小、模量等相同或不同的材料, 适合连接异形、异质、壁薄、形状复杂、体积微小、材质硬脆或热敏的制件。l 可赋予接头以特殊性能:当选用功能胶粘剂时,胶接可使接头快速固化,并具有导热性、导电性及导磁性,亦可获得所需的绝缘、绝热性能及减振性能0.5 胶接结构的主要缺点胶接结构
12、的主要缺点 胶接接头的强度相对较低:对大多数金属来说,由分子间力所得到的胶接接头强度偏低,所能达到的强度极限与一般结构钢的强度极限相差一个数量级。 接头上的胶层中存在着一定的湿热老化现象:在较高的温度和湿度环境下工作的胶接接头,在化学物品及其他因素作用下,胶粘剂的力学性能会降低。一般说来,对胶接接头的长期工作温度需做严格的限制。 胶接接头的质量难以保证:影响胶接接头质量的因素很多,接头力学性能分散性较大,质量检测较为困难,目前还没能获得令人满意的无损检测方法。 对胶接接头力学性能方面的研究不够深入:由于高分子材料所特有的流变、蠕变、老化、粘弹性等现象的机理较为复杂,对金属胶接接头力学性能方面的
13、研究远不如金属材料本身那么成熟,因而胶接的使用范围受到限制。0.6 焊接的定义焊接的定义 “焊接”是通过加热或加压,或两者并用,并且用或不用填充材料,使工件达到结合的一种加工方法。熔焊(熔化焊)方法是焊接成形工艺的重要组成部分,也是现代制造业中应用最多的一类焊接方法。焊接应用遍及:机械制造、石油化工、船舶、桥梁、压力容器、建筑、动力工程、交通车辆、航空、航天等各个工业部门,已成为现代制造业中不可缺少的成形加工方法之一。有关熔焊的基础理论有关熔焊的基础理论 焊接电弧基础理论 焊丝的熔化与熔滴过渡 母材的熔化与焊缝成形 电弧焊自动控制基础 0.7 熔焊方法熔焊方法u 埋弧焊u 钨极惰性气体保护焊u
14、 熔化极氩弧焊u CO2气体保护电弧焊u 等离子弧焊u 电渣焊u 真空电子束焊u 激光焊等。u 对每一种熔焊方法,都讲述了其工作原理和特点、焊接设备、焊接材料、焊接工艺以及所派生出的其他方法 u 1888年,俄罗斯发明了手工电弧焊接技术,使用无药皮的裸露金属棒。直到20世纪初,在瑞典发明卡尔伯格过程(Kjellberg process)和Quasi-arc方法传入英国后,药皮焊条才开始发展起来。值得注意的是,由于成本较高,刚开始人们不怎么使用药皮焊条。但是随着人们对好的焊缝质量需求的日益增长,手工电弧也开始使用药皮焊条。u 金属棒(焊条)和工件之间形成的电弧会熔化金属棒和工件的表面,形成焊接熔
15、池。同时,金属棒上熔化的药皮会形成气体和熔渣,保护焊接熔池不受周围空气的影响。因为熔渣会冷却、凝固,所以一旦焊缝焊完(或在熔敷下个焊道前)就必须从焊道上清除熔渣。0.8 焊接方法的发展焊接方法的发展 在公元前在公元前5世纪的战国时期就已经知道使用锡铅合金作为钎料焊接铜器世纪的战国时期就已经知道使用锡铅合金作为钎料焊接铜器 1885年出现了碳弧焊年出现了碳弧焊 1886年电阻热应用于焊接年电阻热应用于焊接 1892年发现了金属极电弧,随之出现了金属极电弧年发现了金属极电弧,随之出现了金属极电弧 1901年出现了氧乙炔气焊年出现了氧乙炔气焊 20世纪世纪30年代前后,出现了薄皮焊条电弧焊和厚皮焊条
16、电弧年代前后,出现了薄皮焊条电弧焊和厚皮焊条电弧 1935年发明了埋弧焊年发明了埋弧焊 20世纪世纪40年代初开始,惰性气体保护电弧焊年代初开始,惰性气体保护电弧焊 1951年出现了用熔渣电阻热作为焊接热源的电渣焊;年出现了用熔渣电阻热作为焊接热源的电渣焊; 1953年出现了二氧化碳气体保护焊;年出现了二氧化碳气体保护焊; 1956年出现超声波焊和电子束焊年出现超声波焊和电子束焊 1957年出现了年出现了(苏联的丘季科夫苏联的丘季科夫 )摩擦焊和摩擦焊和(美国的盖奇美国的盖奇)等离子弧焊接和切割;等离子弧焊接和切割; 1959年,美国斯坦福研究所研究成功爆炸焊年,美国斯坦福研究所研究成功爆炸焊
17、 1965年和年和1970年又相继出现了脉冲激光焊和连续激光焊。年又相继出现了脉冲激光焊和连续激光焊。从从20世纪世纪80年代以后,人们又开始对更新的焊接热源如太阳能、微波等进行积极的探索年代以后,人们又开始对更新的焊接热源如太阳能、微波等进行积极的探索 1. 焊接方法的分类焊接方法的分类l 焊接时是否电极熔化: 熔化极焊 非熔化极焊;l 自动化程度可分为: 手工焊、 半自动焊 自动焊 l 最常用的是族系法,焊接工艺特征来进行分类,即按照焊接过程中母材是否熔化以及对母材是否施加压力进行分类。 熔焊:母材熔化 压焊:对母材施加压力;(母材可以熔化) 钎焊:母材不熔化(a)熔焊的分类)熔焊的分类熔
18、化极(熔化极(i)螺柱焊)螺柱焊电弧螺柱焊通过强电流将螺柱与母材接触处迅速加热至融化状态,在焊枪弹簧力作用下将两者焊为一体的焊接工艺,具有优质、高效、节能、再现性好,无论是平面还是曲面都能实现全截面焊接的特点,已广泛应用于造船、锅炉、变压器、汽车、建筑及桥梁工程等行业。 熔化极熔化极 (ii)焊条电弧焊)焊条电弧焊焊条电弧焊-最广泛的焊接方法, 利用电弧放电(俗称电弧燃烧)所产生的热量将焊条与工件互相熔化并在冷凝后形成焊缝,从而获得牢固接头的焊接过程。 焊条电弧焊手工操纵焊条进行焊接工作的,可以进行平焊、立焊、横焊和仰焊等多位置焊接。另外由于焊条电弧焊设备轻便,搬运灵活,所以说,焊条电弧焊可以
19、在任何有电源的地方进行焊接作业。适用于各种金属材料、各种厚度、各种结构形状的焊接。焊条直径:焊条直径: 2.0 、 2.5、 3.2、 4.0、 5.0 焊条长度:焊条长度: 250 、300、350、400mm焊条电弧焊的安全特点:焊条电弧焊焊接设备的空载电压一般为50V-90V ,而人体所能承受的安全电压为30V-45V,手工电弧焊焊接设备,会对人照成生命危险,施焊时,必须穿戴好劳保用品。二、电弧焊 利用电弧作为热源的熔焊方法,称为电弧焊。可分为手工电弧焊、埋弧自动焊和气体保护焊等三种。手工自动焊的最大优点是设备简单,应用灵活、方便,适用面广,可利用电弧作为热源的熔焊方法,称为电弧焊。可分
20、为手工电弧焊、埋弧自动焊和气体保护焊等三种。手工自动焊的最大优点是设备简单,应用灵活、方便,适用面广,可焊接各种焊接位置和直缝、环缝及各种曲线焊缝。尤其适用于操作不变的场合和短小焊缝的焊接;埋弧自动焊具有生产率高、焊缝质量好、劳动条件好等特点;气体保护焊接各种焊接位置和直缝、环缝及各种曲线焊缝。尤其适用于操作不变的场合和短小焊缝的焊接;埋弧自动焊具有生产率高、焊缝质量好、劳动条件好等特点;气体保护焊具有保护效果好、电弧稳定、热量集中等特点。焊具有保护效果好、电弧稳定、热量集中等特点。 三、电阻焊三、电阻焊 电阻焊是利用电流通过工件及焊接接触面间所产生的电阻热,将焊件加热至塑性或局部熔化状态,再
21、施加压力形成焊接接头的焊接方法。电阻焊是利用电流通过工件及焊接接触面间所产生的电阻热,将焊件加热至塑性或局部熔化状态,再施加压力形成焊接接头的焊接方法。 电阻焊分为点焊、缝焊和对焊电阻焊分为点焊、缝焊和对焊3种形式。种形式。 (1)点焊:将焊件压紧在两个柱状电极之间,通电加热,使焊件在接触处熔化形成熔核,然后断电,并在压力下凝固结晶,形成组织致密的焊点。)点焊:将焊件压紧在两个柱状电极之间,通电加热,使焊件在接触处熔化形成熔核,然后断电,并在压力下凝固结晶,形成组织致密的焊点。 点焊适用于焊接点焊适用于焊接4 mm以下的薄板以下的薄板(搭接搭接)和钢筋,广泛用于汽车、飞机、电子、仪表和日常生活
22、用品的生产。和钢筋,广泛用于汽车、飞机、电子、仪表和日常生活用品的生产。 (2)缝焊:缝焊与点焊相似,所不同的是用旋转的盘状电极代替柱状电极。叠合的工件在圆盘间受压通电,并随圆盘的转动而送进,形成连续焊缝。)缝焊:缝焊与点焊相似,所不同的是用旋转的盘状电极代替柱状电极。叠合的工件在圆盘间受压通电,并随圆盘的转动而送进,形成连续焊缝。 缝焊适宜于焊接厚度在缝焊适宜于焊接厚度在3 mm以下的薄板搭接,主要应用于生产密封性容器和管道等。以下的薄板搭接,主要应用于生产密封性容器和管道等。 (3)对焊:根据焊接工艺过程不同,对焊可分为电阻对焊和闪光对焊。)对焊:根据焊接工艺过程不同,对焊可分为电阻对焊和
23、闪光对焊。 1)电阻对焊)电阻对焊 焊接过程是先施加顶锻压力焊接过程是先施加顶锻压力(1015 MPa),使工件接头紧密接触,通电加热至塑性状态,然后施加顶锻压力,使工件接头紧密接触,通电加热至塑性状态,然后施加顶锻压力(3050 MPa),同时断电,使焊件接触处在压力,同时断电,使焊件接触处在压力下产生塑性变形而焊合。下产生塑性变形而焊合。 电阻对焊操作简便,接头外形光滑,但对焊件端面加工和清理要求较高,否则会造成接触面加热不均匀,产生氧化物夹杂、焊不透等缺陷,影响焊接质量。因此,电阻对电阻对焊操作简便,接头外形光滑,但对焊件端面加工和清理要求较高,否则会造成接触面加热不均匀,产生氧化物夹杂
24、、焊不透等缺陷,影响焊接质量。因此,电阻对焊一般只用于焊接直径小于焊一般只用于焊接直径小于20 mm、截面简单和受力不大的工件。、截面简单和受力不大的工件。 2)闪光对焊)闪光对焊 焊接过程是先通电,再使两焊件轻微接触,由于焊件表面不平,使接触点通过的电流密度很大,金属迅速熔化、气化、爆破,飞溅出火花,造成闪光现象。焊接过程是先通电,再使两焊件轻微接触,由于焊件表面不平,使接触点通过的电流密度很大,金属迅速熔化、气化、爆破,飞溅出火花,造成闪光现象。继续移动焊件,产生新的接触点,闪光现象不断发生,待两焊件端面全部熔化时,迅速加压,随即断电并继续加压,使焊件焊合。继续移动焊件,产生新的接触点,闪
25、光现象不断发生,待两焊件端面全部熔化时,迅速加压,随即断电并继续加压,使焊件焊合。 闪光对焊的接头质量好,对接头表面的焊前清理要求不高。常用于焊接受力较大的重要工件。闪光对焊不仅能焊接同种金属,也能焊接铝钢、铝铜等异种金属,可以焊接闪光对焊的接头质量好,对接头表面的焊前清理要求不高。常用于焊接受力较大的重要工件。闪光对焊不仅能焊接同种金属,也能焊接铝钢、铝铜等异种金属,可以焊接0.01 mm的金属丝,也可以焊接直径的金属丝,也可以焊接直径500 mm的管子及截面为的管子及截面为20 000 mm2的板材。的板材。 四、激光焊四、激光焊 激光焊利用聚焦的激光束作为能源轰击工件所产生的热量进行焊接
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