焊接冶金学基本原理第3章熔池凝固和焊缝固态相变课件.ppt
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- 焊接 冶金学 基本原理 熔池 凝固 焊缝 固态 相变 课件
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1、西安工业大学材化学院西安工业大学材化学院School of Material and Chemical Engineering第第3 3章章 熔池凝固和焊缝固态相变熔池凝固和焊缝固态相变焊接成形原理焊接成形原理The Principle of Welding第第3章章 熔池凝固和焊缝固态相变熔池凝固和焊缝固态相变主要内容:主要内容:3.1熔池凝固熔池凝固3.2焊缝固态相变焊缝固态相变3.3焊缝中的气孔、夹杂焊缝中的气孔、夹杂西安工业大学材化学院西安工业大学材化学院School of Material and Chemical Engineering第第3 3章章 熔池凝固和焊缝固态相变熔池凝固
2、和焊缝固态相变焊接成形原理焊接成形原理The Principle of Welding焊接热过程焊接热过程 焊接化学冶金过程焊接化学冶金过程 焊缝结晶及焊接组织焊缝结晶及焊接组织 焊接热影响区的组织与性能焊接热影响区的组织与性能 焊接裂纹焊接裂纹焊接冶金学主要内容焊接冶金学主要内容v焊接接头形成以熔化焊为例,焊接过程经过了v加热加热v熔化熔化v冶金反应冶金反应v结晶结晶v固态相变固态相变v接头接头西安工业大学材化学院西安工业大学材化学院School of Material and Chemical Engineering第第3 3章章 熔池凝固和焊缝固态相变熔池凝固和焊缝固态相变焊接成形原理焊
3、接成形原理The Principle of Welding熔池凝固熔池凝固-形成焊缝形成焊缝焊缝的相变过程焊缝的相变过程熔池的结晶过程熔池的结晶过程焊缝的组织焊缝的组织气孔、夹杂、偏析、结晶裂纹气孔、夹杂、偏析、结晶裂纹焊缝的性能焊缝的性能西安工业大学材化学院西安工业大学材化学院School of Material and Chemical Engineering第第3 3章章 熔池凝固和焊缝固态相变熔池凝固和焊缝固态相变焊接成形原理焊接成形原理The Principle of Welding3.1 熔池凝固熔池凝固3.1.1 熔池凝固的条件和特点熔池凝固的条件和特点3.1.2 熔池结晶的一般
4、规律熔池结晶的一般规律3.1.3 熔池结晶速度和方向熔池结晶速度和方向3.1.4 熔池结晶的形态熔池结晶的形态3.1.5 焊缝金属的化学成份不均匀性焊缝金属的化学成份不均匀性3.2焊缝固态相变焊缝固态相变3.3焊缝中的气孔、夹杂焊缝中的气孔、夹杂3.4 焊缝性能的控制焊缝性能的控制3.5 焊接熔合区焊接熔合区西安工业大学材化学院西安工业大学材化学院School of Material and Chemical Engineering第第3 3章章 熔池凝固和焊缝固态相变熔池凝固和焊缝固态相变焊接成形原理焊接成形原理The Principle of Welding3.1 熔池凝固熔池凝固3.1.
5、1 熔池凝固的条件和特点熔池凝固的条件和特点1.熔池凝固的条件熔池凝固的条件:晶核生成和晶核长大晶核生成和晶核长大2.熔池凝固的特点(相比较钢锭的差别)熔池凝固的特点(相比较钢锭的差别)(1)焊接熔池体积小,冷却速度高;)焊接熔池体积小,冷却速度高;最大最大100g,平均,平均4100 /s,约为铸造的,约为铸造的104。淬硬。裂纹。淬硬。裂纹。(2)焊接熔池的液态金属处于过热状态)焊接熔池的液态金属处于过热状态 熔池熔池1770100;钢锭钢锭1550。烧损严重。烧损严重西安工业大学材化学院西安工业大学材化学院School of Material and Chemical Engineeri
6、ng第第3 3章章 熔池凝固和焊缝固态相变熔池凝固和焊缝固态相变焊接成形原理焊接成形原理The Principle of Welding(3)熔池在运动状态下结晶)熔池在运动状态下结晶结晶前沿随热源同步运动结晶前沿随热源同步运动液态金属受到力的搅拌运动液态金属受到力的搅拌运动西安工业大学材化学院西安工业大学材化学院School of Material and Chemical Engineering第第3 3章章 熔池凝固和焊缝固态相变熔池凝固和焊缝固态相变焊接成形原理焊接成形原理The Principle of Welding3.1.2 熔池结晶的一般规律熔池结晶的一般规律 焊接时,熔池金属
7、的结晶与一般炼钢时钢锭的结晶一样,也是焊接时,熔池金属的结晶与一般炼钢时钢锭的结晶一样,也是在在过冷过冷的液体金属中,首先的液体金属中,首先形成晶核形成晶核和和晶核长大晶核长大的结晶过程。的结晶过程。生核的热力学条件生核的热力学条件是过冷度而造成的自由能降低;是过冷度而造成的自由能降低;生核的动力学条件生核的动力学条件是自由能降低的程度。是自由能降低的程度。下面来分析焊接条件下有那些特点。下面来分析焊接条件下有那些特点。1、熔池中晶核的形成、熔池中晶核的形成熔池中晶核的生成分为:非自发晶核、自发晶核。形成两种晶核熔池中晶核的生成分为:非自发晶核、自发晶核。形成两种晶核都需要能量。都需要能量。(
8、1)自发形核:)自发形核:32163KKFE:新相与液相间的表面张力系数。:新相与液相间的表面张力系数。FK:单位体积内液固两相自由能之:单位体积内液固两相自由能之差。差。西安工业大学材化学院西安工业大学材化学院School of Material and Chemical Engineering第第3 3章章 熔池凝固和焊缝固态相变熔池凝固和焊缝固态相变焊接成形原理焊接成形原理The Principle of Welding(2)非自发形核)非自发形核3323162 3coscos342 3coscos4(0180)()KkFKKKEEEE f :非自发晶核的浸润角:非自发晶核的浸润角 f(
9、)=01。如。如=10,f()=0.0017=0,EK=0,液相中存在悬浮质点和液相中存在悬浮质点和 某些现成表面。形核容易。某些现成表面。形核容易。=180,EK=EK,只存在自发形核。只存在自发形核。形核较难。形核较难。研究表明,焊接熔池结晶,非自发形核主导。研究表明,焊接熔池结晶,非自发形核主导。西安工业大学材化学院西安工业大学材化学院School of Material and Chemical Engineering第第3 3章章 熔池凝固和焊缝固态相变熔池凝固和焊缝固态相变焊接成形原理焊接成形原理The Principle of Welding关于关于:越小,湿润性越好,越小,湿润
10、性越好,大小取决于新相晶核与现成表面之大小取决于新相晶核与现成表面之间的表面张力。间的表面张力。若结构相似,表面张力越小,若结构相似,表面张力越小,越小越小,那么形,那么形核需要能量越小。核需要能量越小。这说明,在已有同一物质的固体表面形核所需能量最小,形核最这说明,在已有同一物质的固体表面形核所需能量最小,形核最容易。容易。焊接条件下非自发形核:焊接条件下非自发形核:熔合区加热到半熔融状态基本熔合区加热到半熔融状态基本金属的晶粒表面,金属的晶粒表面,并以柱状晶的并以柱状晶的形态向焊缝中心成长,形态向焊缝中心成长,联生结晶联生结晶(起主要作用)。(起主要作用)。合金元素或杂质(一般作用不合金元
11、素或杂质(一般作用不大)。大)。如何细化晶粒?如何细化晶粒?西安工业大学材化学院西安工业大学材化学院School of Material and Chemical Engineering第第3 3章章 熔池凝固和焊缝固态相变熔池凝固和焊缝固态相变焊接成形原理焊接成形原理The Principle of Welding2.熔池中晶核的长大熔池中晶核的长大a 联生结晶起主导作用联生结晶起主导作用b 当晶体最易长大方向(当晶体最易长大方向(bccbcc,fcc fcc 方向)与散热最快方向方向)与散热最快方向(温度梯度)相一致,最有利长大。(温度梯度)相一致,最有利长大。西安工业大学材化学院西安工业
12、大学材化学院School of Material and Chemical Engineering第第3 3章章 熔池凝固和焊缝固态相变熔池凝固和焊缝固态相变焊接成形原理焊接成形原理The Principle of Welding3.1.3 熔池结晶速度和方向熔池结晶速度和方向 熔池的结晶方向和结晶速度对焊接质量有很大的影响,特别是对熔池的结晶方向和结晶速度对焊接质量有很大的影响,特别是对裂纹、夹杂、气孔等缺陷的形成影响很大。裂纹、夹杂、气孔等缺陷的形成影响很大。熔池在结晶过程中晶粒成长的方向与晶粒主轴成长的线速度熔池在结晶过程中晶粒成长的方向与晶粒主轴成长的线速度vc及焊接速度及焊接速度v有
13、密切关系。有密切关系。晶粒主轴成长方向与结晶等温面正晶粒主轴成长方向与结晶等温面正交,并以弯曲状向焊缝中心生长。交,并以弯曲状向焊缝中心生长。西安工业大学材化学院西安工业大学材化学院School of Material and Chemical Engineering第第3 3章章 熔池凝固和焊缝固态相变熔池凝固和焊缝固态相变焊接成形原理焊接成形原理The Principle of Welding cosdxds cosdtdxdtdscoscvv西安工业大学材化学院西安工业大学材化学院School of Material and Chemical Engineering第第3 3章章 熔池凝
14、固和焊缝固态相变熔池凝固和焊缝固态相变焊接成形原理焊接成形原理The Principle of Welding焊接工艺参数与焊接工艺参数与(090090)关系:关系:(熔池半椭球体假设)熔池半椭球体假设)212z2y2z2yMKK1KKTqVA1cos 212y2y2MK1KTqA1cos 厚大件上快速堆焊:厚大件上快速堆焊:薄板上自动焊:薄板上自动焊:西安工业大学材化学院西安工业大学材化学院School of Material and Chemical Engineering第第3 3章章 熔池凝固和焊缝固态相变熔池凝固和焊缝固态相变焊接成形原理焊接成形原理The Principle of
15、Welding结论:结论:(1 1)晶粒成长的平均线速度是变化的,在熔合线上最小,在焊晶粒成长的平均线速度是变化的,在熔合线上最小,在焊缝中心最大,缝中心最大,v vc c=0=0v v。K Ky y=1=1,coscos=0,=0,=90=90,V,Vc c=0,=0,说明熔合区上晶粒开始成说明熔合区上晶粒开始成长的瞬间,成长的方向垂直于熔合区,晶粒成长的平均线速度长的瞬间,成长的方向垂直于熔合区,晶粒成长的平均线速度等于零。等于零。Ky=0Ky=0,coscos=1,=1,=0=0,V,Vc c=V,=V,说明晶粒成长到接触说明晶粒成长到接触X X轴时,轴时,晶粒成长的平均线速度等于焊接速
16、度,且方向一致。晶粒成长的平均线速度等于焊接速度,且方向一致。(2 2)焊接工艺参数对晶粒成长方向和平均线速度均有影响焊接工艺参数对晶粒成长方向和平均线速度均有影响 。当焊接速度越大时,当焊接速度越大时,角越大,晶粒主轴的成长方向越垂直于角越大,晶粒主轴的成长方向越垂直于焊缝的中心线;相反,当焊接速度小时,则晶粒主轴的成长方焊缝的中心线;相反,当焊接速度小时,则晶粒主轴的成长方向越弯曲。向越弯曲。西安工业大学材化学院西安工业大学材化学院School of Material and Chemical Engineering第第3 3章章 熔池凝固和焊缝固态相变熔池凝固和焊缝固态相变焊接成形原理焊
17、接成形原理The Principle of Welding西安工业大学材化学院西安工业大学材化学院School of Material and Chemical Engineering第第3 3章章 熔池凝固和焊缝固态相变熔池凝固和焊缝固态相变焊接成形原理焊接成形原理The Principle of Welding3.1.4 熔池结晶的形态熔池结晶的形态符合符合 一般结晶理论,本课程仅分析焊接中的特色部分。一般结晶理论,本课程仅分析焊接中的特色部分。1、纯金属的结晶理论、纯金属的结晶理论(1)正温度梯度正温度梯度 液相温度高于固相温度,且距界面越远,液相温度越高,液相温度高于固相温度,且距界面
18、越远,液相温度越高,称为正温度梯度,称为正温度梯度,G0。纯金属焊缝凝固时,属于此类,是。纯金属焊缝凝固时,属于此类,是 平晶平晶。(2)负温度梯度负温度梯度 当距界面越远液相的温度越低,称为负温度梯度,当距界面越远液相的温度越低,称为负温度梯度,G0时的温度分布b)G0时的界面结晶形态d)G0时的界面结晶形态西安工业大学材化学院西安工业大学材化学院School of Material and Chemical Engineering第第3 3章章 熔池凝固和焊缝固态相变熔池凝固和焊缝固态相变焊接成形原理焊接成形原理The Principle of Welding2.固溶体合金的结晶形态固溶体
19、合金的结晶形态合金结晶温度与成分有关,先结晶与后结晶的固液相成分也不相合金结晶温度与成分有关,先结晶与后结晶的固液相成分也不相同,造成固液界面一定区域的成分起伏,因此合金凝固时,除同,造成固液界面一定区域的成分起伏,因此合金凝固时,除了由于实际温度造成的过冷外了由于实际温度造成的过冷外(温度过冷温度过冷),还存在由于固液界,还存在由于固液界面处成分起伏而造成的过冷,称为面处成分起伏而造成的过冷,称为成分过冷成分过冷。所以合金结晶随。所以合金结晶随过冷的不同晶体成长也不同。过冷的不同晶体成长也不同。3、成分过冷对结晶形态的影响、成分过冷对结晶形态的影响 过冷度不同,就会使焊缝出现不同的形态,大致
20、可以分五种结晶过冷度不同,就会使焊缝出现不同的形态,大致可以分五种结晶形态。形态。西安工业大学材化学院西安工业大学材化学院School of Material and Chemical Engineering第第3 3章章 熔池凝固和焊缝固态相变熔池凝固和焊缝固态相变焊接成形原理焊接成形原理The Principle of Welding(1)、平面结)、平面结晶晶产生条件:过冷产生条件:过冷度度0,无成分过,无成分过冷冷特征:平面晶(特征:平面晶(G正温度梯度很大正温度梯度很大时)时)平面结晶形态发平面结晶形态发生在结晶前沿没生在结晶前沿没有成分过冷的情有成分过冷的情况下。况下。西安工业大学
21、材化学院西安工业大学材化学院School of Material and Chemical Engineering第第3 3章章 熔池凝固和焊缝固态相变熔池凝固和焊缝固态相变焊接成形原理焊接成形原理The Principle of Welding(2)胞状结晶胞状结晶产生条件:过冷度很小。产生条件:过冷度很小。特征:断面六角形,细胞或蜂窝状。特征:断面六角形,细胞或蜂窝状。西安工业大学材化学院西安工业大学材化学院School of Material and Chemical Engineering第第3 3章章 熔池凝固和焊缝固态相变熔池凝固和焊缝固态相变焊接成形原理焊接成形原理The Pri
22、nciple of Welding(3 3)、胞状树枝结晶)、胞状树枝结晶 产生条件:过冷度稍大。产生条件:过冷度稍大。特征:主干四周伸出短小二次横枝,纵向树枝晶断面胞状。特征:主干四周伸出短小二次横枝,纵向树枝晶断面胞状。西安工业大学材化学院西安工业大学材化学院School of Material and Chemical Engineering第第3 3章章 熔池凝固和焊缝固态相变熔池凝固和焊缝固态相变焊接成形原理焊接成形原理The Principle of Welding(4 4)、)、树枝状结晶树枝状结晶产生条件:过冷度进一步增大。产生条件:过冷度进一步增大。特征:主枝长,主枝向四周伸
23、出二次横枝,并能得到很好的生特征:主枝长,主枝向四周伸出二次横枝,并能得到很好的生长。长。西安工业大学材化学院西安工业大学材化学院School of Material and Chemical Engineering第第3 3章章 熔池凝固和焊缝固态相变熔池凝固和焊缝固态相变焊接成形原理焊接成形原理The Principle of Welding(5 5)、等轴晶)、等轴晶产生条件:过冷度大,温度梯度小。产生条件:过冷度大,温度梯度小。特征:结晶前沿长出粗大树枝晶,液相内,可自发生核,形成自特征:结晶前沿长出粗大树枝晶,液相内,可自发生核,形成自由长大的等轴树枝晶。由长大的等轴树枝晶。西安工业
24、大学材化学院西安工业大学材化学院School of Material and Chemical Engineering第第3 3章章 熔池凝固和焊缝固态相变熔池凝固和焊缝固态相变焊接成形原理焊接成形原理The Principle of Welding结晶形态主要决定于结晶形态主要决定于合金中的合金中的溶质的浓度溶质的浓度C C0 0、结晶速度结晶速度R R和和液相中温度梯度液相中温度梯度G G的综合作用。的综合作用。等轴晶等轴晶树枝状晶树枝状晶胞状树枝晶胞状树枝晶胞状晶胞状晶平面晶平面晶G/R 1/2 C0 图图328 C0、R和和G对结晶形态的影响对结晶形态的影响西安工业大学材化学院西安工业
25、大学材化学院School of Material and Chemical Engineering第第3 3章章 熔池凝固和焊缝固态相变熔池凝固和焊缝固态相变焊接成形原理焊接成形原理The Principle of Welding4、焊接条件下的凝固(结晶)形态、焊接条件下的凝固(结晶)形态(1)温度梯度及结晶速度的影响(基本趋势)温度梯度及结晶速度的影响(基本趋势)在焊缝的熔化边界,由于温度梯度在焊缝的熔化边界,由于温度梯度G较大,结晶速度较大,结晶速度R又较小,故又较小,故成分过冷接近与零,所以平面晶得到发展。向焊缝中心过渡时,成分过冷接近与零,所以平面晶得到发展。向焊缝中心过渡时,温度梯
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