焊接专业知识PPT课件.ppt
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1、n焊接专业知识焊接专业知识 1焊接专业知识 n一、焊接概述 n二、典型焊接方法 n三、焊条 n四、埋弧焊焊接材料n五、焊接工艺评定n六、奥氏体不锈钢的焊接要点 2焊接概述n1 焊接的定义焊接的定义n两种或两种以上的材料(同种材料或异种材料),通过原子或分子之间的结合和扩散,造成永久性连接的工艺过程,叫做焊接。 n焊接技术是19世纪末期、20世纪初期发展起来的一种重要的金属加工工艺。由于它具有一系列技术上和经济上的优越性,目前已发展成为一门独立的学科,广泛应用于航空、航天、原子能、化工、造船、电子技术、建筑、交通、电力、机械制造等工业部门。n2焊接方法的优点优点n(1) 成形方便:焊接方法灵活多
2、样,工艺简便;在制造大型、复杂结构和零件时,可采用铸焊、锻焊方法,化大为小,化复杂为简单,再逐次装配焊接而成。n(2) 适应性强:采用相应的焊接方法,不仅可生产微型、大型和复杂的金属构件,也能生产气密性好的高温、高压设备和化工设备;此外,采用焊接方法,还能实现异种金属或非金属的连接。n(3) 生产成本低:与铆接相比,焊接结构可节省材料10%20%,并可减少划线、钻孔、装配等工序。另外,采用焊接结构能够按使用要求选用材料。在结构的不同部位,按强度、耐磨性、耐腐蚀性、耐高温等要求选用不同材料,具有更好的经济性。3n3焊接方法的分类分类n根据实现金属原子或分子间结合的方式不同,可分为熔化焊、压力焊和
3、钎焊三大类。4n(1) 熔焊:n 是利用局部加热,使连接处的金属熔化,并加入(或不加入)填充金属而使其结合的焊接方法。它是最有利于金属原子间结合的方法。工业中常用的气焊、电弧焊、埋弧焊、气体保护焊、电渣焊等都属于熔焊。n(2) 压焊n 是对焊接接头施加足够的压力,使接触处的金属相结合的焊接方法。这类焊接有两种形式,一是将被焊金属局部加热至塑性状态或半熔化状态,再施加一定的压力,使金属原子间相互结合,形成牢固的接头。如锻焊、接触焊、摩擦焊就属于这种类型的压焊方法。5n 另一种是不进行加热,仅在被焊金属的接触面施加足够大的压力,借助于压力所引起的塑性变形,使原子间相互接近而获得牢固的挤压接头,这种
4、压焊的方法有冷压焊、爆炸焊等,这种方法只适用于塑性变形相当好的金属材料。n(3) 钎焊:n 是把熔点低于被焊金属的钎料金属加热熔化,使其渗透到被焊金属接缝的间隙中而达到结合的方法。焊接时,被焊金属处于固态,只适当的加热(或不加热),依靠液体金属与固体金属间的原子扩散作用,形成牢固的焊接接头。钎焊是一种古老的焊接方法,但由于在焊接时被焊金属不变形,以及一些特殊的性能,所以在现代焊接技术中仍占有一定的地位。常见的有火焰钎焊、烙铁钎焊等。焊料熔点温度高于450的钎焊称为硬钎焊, 低于450则称为软钎焊.64焊接电弧 焊接电弧焊接电弧是指发生在电极与工件之间的强烈、持久的气体放电现象。n(1) 电弧的
5、引燃 常态下的气体由中性分子或原子组成,不含带电粒子。要使气体导电,首先要有一个使其产生带电粒子的过程。产生中一般采用接触引弧。n 先将电极(钨棒或焊条)和焊件接触形成短路,此时在某些接触点上产生很大的短路电流,温度迅速升高,为电子的逸出和气体电离提供能量条件;n 而后将电极提起一定距离(5mm),在电场力的作用下,被加热的阴极有电子高速逸出,撞击空气中的中性分子和原子,使空气电离成阳离子、阴离子和自由电子。这些带电粒子在外电场作用下定向运动,阳离子奔向阴极,阴离子和自由电子奔向阳极。n 在它们的运动过程中,不断碰撞和复合,产生大量的光和热,形成电弧.电弧的热量与焊接电流和电压的乘积成正比,电
6、流愈大,电弧产生的总热量就愈大。7n(2) 电弧的组成 n焊接电弧由阴极区、阳极区和弧柱区3部分组成,如图。n 阴极区因发射大量电子而消耗一定能量,产生的热量较少,约占电弧热的36%,阳极表面受高速电子的撞击,传入较多的能量,因此阳极区产生的热量较多,占电弧热的43%。其余21%左右的热量在弧柱区产生。n 电弧中阳极区和阴极区的温度因电极的材料(主要是电极熔点)不同而有所不同。用钢焊条焊接钢材料时,阳极区热力学温度约2600K,阴极区热力学温度约2400K,弧柱区热力学温度高达50008000K。n 正接时,电弧热量主要集中在焊件(阳极)上,有利于加快焊件熔化,保证足够的熔深,适用于焊接较厚的
7、工件。反接时,焊条接阳极,适用于焊接有色金属及薄钢板,以避免烧穿焊件。85. 焊接热循环n 在焊接热源作用下,焊件上某点的温度随时间变化的过程称为该点的焊接热循环。n 当热源向该点靠近时,该点的温度随之升高,直到达到最大值;随着热源的离开,温度又逐渐降低,整个过程可以用一条曲线来表示,这种曲线称为焊接热循环曲线。显然,在焊缝两侧距焊缝远近不同的各点,所经历的热循环并不相同,距焊缝越近的各点,加热达到的最高温度越高,越远的各点加热的最高温度越低。n 焊接热循环的主要参数是加热速度、加热速度、加热所达到的最高温度、在组织转变温度加热所达到的最高温度、在组织转变温度以上停留的时间和冷却速度。以上停留
8、的时间和冷却速度。96. 焊接接头的金属组织与性能n(1) 焊接工件上温度的变化与分布n 焊接时,电弧沿着工件逐渐移动并对工件进行局部加热。因此在焊接过程中:n 焊缝区,随着各点金属所在位置的不同,其最高加热温度是不同的。 n 因热传导需要一定时间,所以各点达到该点最高温度的时间是在不同的。n 但总的看来,在焊接过程中,焊缝受到一次冶金过程,焊缝附近区相当于受到一次不同规范的热处理,因此必然有相应的组织与性能的变化。10焊接接头组织与性能焊接接头组织与性能n(2) 焊接接头金属组织与性能的变化n 以低碳钢为例,来说明焊缝和焊缝附近区由于受到电弧不同加热而产生的金属组织与性能的变化。n 如图,左
9、侧下部是焊件的横截面,上部是相应各点在焊接过程中被加热的最高温度曲线(并非某一瞬时该截面的实际温度分布曲线)。n 图中1、2、3等各段金属组织性能的变化,可从右侧所示的部分铁碳合金状态图来对照分析。工件截面图上已示出了相应各点的金属组织变化情况。11焊接接头组织与性能焊接接头组织与性能12n 焊缝金属n 其结晶过程,首先从熔池和母材的交界处开始,然后以联生结晶的方式,即依附于母材晶粒现成表面而形成共同晶粒的方式向熔池中心生长,形成柱状晶,如图所示。n 不利因素: n a. 因结晶时各个方向冷却速度不同,因而形成柱状的铸态组织,由铁素体和少量珠光体所组成。 n b. 因结晶是从熔池底壁的半熔化区
10、开始逐次进行的,低熔点的硫磷杂质和氧化铁等易偏析,集中在焊缝中心区,将影响焊缝的力学性能,因此对焊条或其他焊接材料应慎重选用。n 有利因素:n a.焊接时,熔池金属受电弧吹力和保护气体吹动,使熔池底壁的柱状晶体成长受到干扰,因此柱状晶体呈倾斜层状,晶粒有所细化。n b. 又因焊接材料的渗合金作用,焊缝金属中锰、硅等合金元素含量可能比基本金属高,所以焊缝金属的性能可不低于基本金属。13n 焊接热影响区n 是指焊缝两侧因焊接热作用而发生组织性能变化的区域。由于焊缝附近各点受热情况不同,热影响区可分为熔合区、过热区、正火区(相变重结晶区)和部分相变区(不完全重结晶区)等。na. 熔合区n 是焊缝和基
11、本金属的交界区,相当于加热到固相线和液相线之间,焊接过程中母材部分熔化,所以也称为半熔化区。熔化的金属凝固成铸态组织,未熔化金属因加热温度过高而成为过热粗晶。n 在低碳钢焊接接头中,熔合区虽然很窄(约0.11mm),但因强度、塑性和韧性都下降,而此处接头断面变化,引起应力集中,在很大程度上决定着焊接接头的性能。14nb. 过热区n 被加热到AC3(以上100200C至固相线温度区间,奥氏体晶粒急剧长大,形成过热组织,因而过热区的塑性及韧性降低。对于易淬火硬化钢材,此区脆性更大。Ac3:亚共析钢加热时,所有铁素体均转变为奥氏体的温度 。对于亚共析钢,若加热温度没有超过Ac3,而在稍高于Ac1停留
12、,只能使原始组织中的珠光体转变为奥氏体,而共析铁素体仍将保留。只有进一步加热至Ac3以上并保温足够时间,才能得到单相的奥氏体。 nc. 正火区n 被加热到AC3至AC3以上100200C区间,金属发生重结晶,冷却后得到均匀而细小的铁素体和珠光体组织,其机械性能优于母材。nd. 部分相变区n 相当于加热到AC1AC3温度区间。珠光体和部分铁素体发生重结晶,使晶粒细化;部分铁素体来不及转变,冷却后晶粒大小不匀,因此力学性能稍差。Ac1:加热时珠光体转变为奥氏体的温度;钢加热时,开始形成奥氏体的温度; n 在焊接热影响区中,熔合区和过热区的性能最差,产生裂缝和局部破坏的倾向性也最大,在焊接热影响区中
13、,熔合区和过热区的性能最差,产生裂缝和局部破坏的倾向性也最大,应使之尽可能减小应使之尽可能减小 157. 焊接应力与变形 金属构件在焊接以后,总要发生变形和产生焊接应力,且二者是彼此伴生的。n 焊接应力的存在,对构件质量、使用性能和焊后机械加工精度都有很大影响,甚至导致整个构件断裂;n 焊接变形不仅给装配工作带来很大困难,还会影响构件的工作性能。变形量超过允许数值时必须进行矫正,矫正无效时只能报废。n 因此, 在设计和制造焊接结构时,应尽量减小焊接应力和变形。n (1) 焊接应力与变形的产生原因:焊接过程中,对焊接件进行不均匀加热和冷却,是产生焊接应力和变形的根本原因。n (2) 焊接变形的基
14、本形式:常见的焊接变形有收缩变形、角变形、弯曲变形、波浪变形和扭曲变形等五种形式。16典型焊接方法 n1. 手工电弧焊n 手工电弧焊是熔化焊中最基本的一种焊接方法。它利用电弧产生的热熔化被焊金属,使之形成永久结合。由于它所需要的设备简单、操作灵活,可以对不同焊接位置、不同接头形式的焊缝方便地进行焊接,因此是目前应用最为广泛的焊接方法。n 手工电弧焊按电极材料的不同可分为熔化极手工电弧焊和非熔化极手工电弧焊。非熔化极手工电弧焊如手工钨极气体保护焊。熔化极手工电弧焊是以金属焊条作电极,电弧在焊条端部和母材表面燃烧的方法。n 右图是手工电弧焊示意图,图中的电路是以弧焊电源为起点,通过焊接电缆、焊钳、
15、 焊条、工件、接地电缆形成回路。17手工电弧焊n 手工电弧焊所用的设备需根据焊条和被焊材料选取。电源分为交流电和直流电两种。n 使用酸性焊条焊接低碳钢一般构件时,应优先考虑选用价格低廉、维修方便的交流弧焊机;n 使用碱性焊条焊接高压容器、高压管道等重要钢结构,或焊接合金钢、有色金属、铸铁时,则应选用直流弧焊机。如结507时,必须选用直流焊接电源,而且要注意此时应将电焊机的负极接工件,正极接焊条,称为直流反接法;反之称为正接法。(a)正接法)正接法 (b)反接法)反接法n因为正接时电弧燃烧不稳定.飞溅严重,噪声大,而反接时电弧燃烧稳定,非溅小,声音平静均匀; 18埋弧自动焊的特点及应用n2 埋弧
16、自动焊n 埋弧焊(SAW)又称焊剂层下电弧焊。它是通过保持在光焊丝和工件之间的电弧将金属加热,使被焊件之间形成刚性连接。 n 插入颗粒状焊剂层下的焊丝末端与母材之间产生电弧,电弧热使邻近的母材、焊丝和焊剂熔化,并有部分被蒸发。焊剂蒸气将熔化的焊剂(熔渣)排开,形成一个与外部空气隔绝的封闭空间,这个封闭空间不仅很好地隔绝了空气与电弧和熔池的接触,而且可完全阻挡有碍操作的电弧光的辐射。n 电弧在这里继续燃烧,焊丝便不断地熔化,呈滴状进入熔池与母材熔化的金属和焊剂提供的合金化元素混合。熔化的焊丝不断地被补充,送入到电弧中,同时不断地添加焊剂。随着焊接过程的进行,电弧向前移动,焊接熔池随之冷却而凝固,
17、形成焊缝。密度较小的熔化焊剂浮在焊缝表面形成熔渣层。未熔化的焊剂可回收再用。埋弧焊示意图19埋弧自动焊的特点及应用埋弧焊电弧焊接示意图20埋弧自动焊的特点及应用 焊接质量好 焊接过程能够自动控制。各项工艺参数可以调节到最佳数值。焊缝的化学成分比较均匀稳定。焊缝光洁平整,有害气体难以侵入,熔池金属冶金反应充分,焊接缺陷较少。n 生产率高 焊丝从导电嘴伸出长度较短,可用较大的焊接电流,而且连续施焊的时间较长,这样就能提高焊接速度。同时,焊件厚度在14mm以内的对接焊缝可不开坡口,不留间隙,一次焊成,故其生产率高。n 节省焊接材料 焊件可以不开坡口或开小坡口,可减少焊缝中焊丝的填充量,也可减少因加工
18、坡口而消耗掉的焊件材料。同时,焊接时金属飞溅小,又没有焊条头的损失,所以可节省焊接材料。n 易实现自动化,劳动条件好,劳动强度低,操作简单。n埋弧自动焊的缺点是:适应性差,通常只适用于水平位置焊接直缝和环缝,不能焊接空间焊缝和不规则焊缝,对坡口的加工、清理和装配质量要求较高。n 埋弧自动焊通常用于碳钢、低合金结构钢、不锈钢和耐热钢等中厚板结构的长直缝、直径大于300mm环缝的平焊。此外,它还用于耐磨、耐腐蚀合金的堆焊、大型球墨铸铁曲轴以及镍合金、铜合金等材料的焊接。213 气体保护电弧焊n 气体保护焊是指用外加气体作为电弧介质并保护电弧和焊接区的电弧焊。n特点:n (1)气体保护焊是明弧焊接,
19、焊接时便于监视焊接过程,故操作方便,可实现全位置自动焊接,焊后还不用清渣,可节省大量辅助时间,大大提高了生产率。n (2)由于保护气流对电弧有冷却压缩作用,电弧热量集中,因而焊接热影响区窄,工件变形小,特别适合于薄板焊接。 22氩弧焊n 氩弧焊 n 氩弧焊是以氩(Ar)气作为保护气体的气体保护电弧焊。氩气是一种惰性气体,在高温下,它不与金属和其他任何元素起化学反应,也不熔于金属,因此保护效果良好,所焊接头质量高。n 按使用的电极不同,氩弧焊可分为不熔化极氩弧焊即钨极氩弧焊(TIG焊)和熔化极氩弧焊(MIG)两种,如图。1送丝轮;2焊丝;3导电嘴;4喷嘴;5进气管;6氩气流;7电弧;8工件;9钨
20、极;10填充焊丝23氩弧焊n 钨极氩弧焊(TIG焊) 常采用熔点较高的钍钨棒或铈钨棒作为电极,电流种类与极性的选择原则是:焊接铝、镁及其合金时,采用交流电;焊其他金属(低合金钢、不锈钢、耐热钢、钛及钛合金、铜及铜合金等)采用直流正接。由于钨极的载流能力有限,其电功率受到限制,所以钨极氩弧焊一般只适于焊接厚度小于6mm的工件。n 熔化极氩弧焊(MIG) 可分为半自动焊和自动焊两种,一般采用直流反接法。n 与TIG焊相比,MIG焊可采用高密度电流,母材熔深大,填充金属熔敷速度快,生产率高。n MIG焊和TIG焊一样,几乎可焊接所有的金属,尤其适合于焊接铝及铝合金、铜及铜合金以及不锈钢等材料。主要用
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