焊工工艺学1-第三章-焊接接头及质量检验课件.pptx
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- 焊工 工艺学 第三 焊接 接头 质量检验 课件
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1、 焊焊 工工工工 艺艺 学学HG11了解焊接接头的组织和性能。2掌握焊接接头缺陷的产生原因及防止措施。3掌握焊接接头的质量检验方法。HG1第一节焊接热过程及冶金过程第一节焊接热过程及冶金过程一、焊接热过程的概念一、焊接热过程的概念熔焊时,被焊金属在热源作用下将发生加热和局部熔化过程。因此,在被焊金属中必然存在热量的传播和分布,这种热量的传播和分布通常被称为焊接热过程。二、焊接冶金过程的特点二、焊接冶金过程的特点1温度高、温度梯度大焊接电弧的温度很高,一般可达60008000,使金属剧烈蒸发,电弧周围的气体CO2、N2、H2等大量分解,分解后的气体原子很容易溶解在液态金属中形成气孔。熔池温差大,
2、熔池的平均温度在2000以上,并被周围的冷却金属包围,温度梯度大,因此,焊件易产生应力并引起变形,甚至产生裂纹。HG1第一节焊接热过程及冶金过程第一节焊接热过程及冶金过程2熔池体积小,熔池存在时间短焊接熔池的体积极小,焊条电弧焊熔池的重量通常在0616g之间,氩弧焊熔池的重量一般不超过10g。同时加热及冷却速度很快,由局部金属开始熔化形成熔池,到结晶完成的全部过程一般只有几秒钟的时间,因此,整个冶金反应不能充分进行,易形成偏析。3熔池金属不断地更新焊接时随着焊接热源的移动,熔池中参加反应的物质经常改变,不断地有新的铁液及熔渣加入到熔池中参加反应,增加了焊接冶金的复杂性。HG14反应接触面大,搅
3、拌激烈焊接时,熔化金属是以滴状从焊条或焊丝端部过渡到熔池中的,熔滴与气体及熔渣的接触面大,有利于冶金反应快速进行。同时气体侵入液体金属中的机会也增多了,使焊缝金属易产生氧化、氮化及气孔。此外,熔池搅拌激烈有助于加快反映速度,也有助于熔池中气体的逸出。三、焊接气体与金属的作用三、焊接气体与金属的作用第一节焊接热过程及冶金过程第一节焊接热过程及冶金过程HG1在焊接过程中,熔池周围充满各种气体,这些气体主要来自以下几个方面:焊条药皮或焊剂中造气剂产生的气体;来自周围的空气;焊芯、焊丝和母材在冶炼时残留的气体;焊条药皮或焊剂未烘干在高温下分解成的气体;母材表面未清理干净的铁锈、水分、油、漆等,在电弧作
4、用下分解出的气体。这些气体都不断地与熔池金属发生作用,有些还进入到焊缝金属中去,其主要成分是CO、CO2、H2、O2、N2、H2O以及少量的金属与熔渣的蒸汽,气体中以O2、N2、H2对焊缝的质量影响最大。第一节焊接热过程及冶金过程第一节焊接热过程及冶金过程HG11氧对焊缝金属的作用焊接区的氧气主要来自电弧中氧化性气体(CO2、O2、N2O等)。药皮中的高价氧化物和焊件表面的铁锈、水分等的分解产物。氧在电弧高温作用下分解为原子,原子状态的氧比分子状态的氧更活泼,能使铁和其他元素氧化。其中FeO能溶解于液体金属,由于有FeO存在,还使其他元素进一步氧化。第一节焊接热过程及冶金过程第一节焊接热过程及
5、冶金过程HG1由于氧化的结果,使焊缝中有益元素大量烧损,氧化的产物一般上浮到熔渣中,有时也会以夹杂形式存在于焊缝中。焊缝金属中的含氧量增加,使它的抗拉强度、屈服强度、塑性和冲击韧度降低,尤以冲击韧度降低更为明显。此外,还使焊缝金属的耐腐蚀性能降低,加热时有晶粒长大趋势,冷脆的倾向增加。氧与碳、氢反应,生成不溶于金属的气体CO和H2O,若这种反应是在结晶时进行的,那么,由于熔池已开始凝固,CO和H2O不能顺利地逸出,便形成气孔。第一节焊接热过程及冶金过程第一节焊接热过程及冶金过程HG1由于氧有这些危害作用,所以焊接时必须脱氧。焊条电弧焊焊缝中氧的含量除与焊条的成分有关以外,还与焊接电流、电弧长短
6、有关。电流越大,熔滴越细,会增大熔滴与氧的接触面积;电弧越长,熔滴过渡的路程越长,从而会增加熔滴与氧的接触机会与时间,结果都会使焊缝金属的含氧量增加。第一节焊接热过程及冶金过程第一节焊接热过程及冶金过程HG12氢对焊缝金属的作用焊接区的氢主要来自受潮的药皮或焊剂中的水分、焊条药皮中的有机物、焊件表面的铁锈、油脂及油漆等。通常情况下,氢不和金属化合,但是它能够溶解于Fe Ni Cu Cr Mo等金属、氢在铁中的溶解度如图3-1所示。氢在铁中的溶解度与温度和铁的同素异构体有关,还与氢的压力有关。氢在铁中的溶解,只能以原子状态或离子状态溶入。由图3-1可以看出,温度越高,氢溶解在金属中的数量也越多,
7、而在相变时气体的溶解度发生突变。焊接时的冷却速度很快,容易造成过饱和氢而残留在焊缝金属中,当焊缝金属的结晶速度大于它的逸出速度时,就会形成气孔。第一节焊接热过程及冶金过程第一节焊接热过程及冶金过程HG1氢是还原性气体,它在电弧气氛中有助于减少金属的氧化,但是,在大多数情况下,这种好作用不仅完全被抵消,而且还产生许多有害作用,如引起氢脆性,白点、硬度升高,使钢的塑性严重下降,严重时还将引起裂纹。3氮对焊缝金属的作用第一节焊接热过程及冶金过程第一节焊接热过程及冶金过程图3 3-1 -1 压力压力为为0.1MPa0.1MPa时氮和氢在铁中的溶解度时氮和氢在铁中的溶解度HG1焊接区中的氮主要来自空气,
8、它在高温时落入熔池,并能继续溶解在凝固的焊缝金属中。氮随着温度的下降,溶解度反而降低,析出的氮与铁形成化合物,以针状夹杂物存在于焊缝金属中。氮的含量较高时,对焊缝金属的力学性能有较大的影响,如硬度和强度提高,塑性降低。此外,氮也是形成气孔的原因之一。由于氮主要来源于空气,故电弧越长,氮侵入熔池也越多;熔池保护差,氮侵入也越多。目前使用的气体保护电弧焊、焊条电弧焊,保护效果都比较好,能显著地降低焊缝中的含氮量。第一节焊接热过程及冶金过程第一节焊接热过程及冶金过程HG1四、焊接熔渣四、焊接熔渣焊接熔渣是指在焊接过程中,焊条与药皮或焊剂熔化后,经过一系列化学变化形成覆盖于焊缝表面的非金属物质。1熔渣
9、在焊接过程中的作用在整个焊接过程中,为保证焊缝质量,熔渣必须具有下列作用:(1)机械保护作用 在一般情况下,熔渣总是覆盖在熔滴和熔池金属的表面,使之与空气隔开,避免氧、氮等侵入液体金属。第一节焊接热过程及冶金过程第一节焊接热过程及冶金过程HG1(2)稳定电弧的作用 熔渣中含有一定量的低电离电位的物质,例如长石、碱金属、碱土金属(钾、钠、钙)的化合物等,以保证电弧稳定地燃烧。在使用交流电源焊接时,这些稳弧剂的作用尤为明显。(3)控制和改进焊缝化学成分的作用 通过熔渣与熔池间的冶金反映,可以脱氧、脱硫、脱磷和渗合金等,从而提高焊缝的质量。(4)调节焊接时受热状态的作用 当熔渣在加热时,发生吸热反应
10、、而冷却时又发生放热反应,这就使得焊接时,加热和冷却速度缓慢,从而改进了金属的组织和力学性能。(5)改善焊缝成形的作用 由于熔渣具有一定的粘度,覆盖在熔池表面,不仅能有助于熔池中气体的逸出,以及阻止飞溅,而且有助于焊缝表面良好的成形。第一节焊接热过程及冶金过程第一节焊接热过程及冶金过程HG12熔渣的成分根据焊接熔渣成分,可以把焊接熔渣分为如下三大类:(1)第一类是盐性熔渣 盐性熔渣主要由金属的氟酸盐、氯酸盐和不含氟的化合物组成,这种盐性熔渣的氧化性很小,主要用于焊接铝、钛和其他活性金属及其合金。(2)第二类是盐(氧化物型熔渣)这类熔渣主要由氟化物和强金属氧化物组成,主要用来焊接高合金钢。(3)
11、第三类是氧化物型熔渣 这类熔渣主要由各种金属氧化物组成,它们主要用来焊接低碳钢和低合金钢。第一节焊接热过程及冶金过程第一节焊接热过程及冶金过程HG1五、焊缝金属的脱氧、脱硫、脱磷五、焊缝金属的脱氧、脱硫、脱磷1焊缝金属的脱氧焊接时,除采取措施防止熔化金属氧化外,还应设法在焊丝、药皮、焊剂中加入一些合金元素,去除或减少已进入熔池中的氧含量,是保证焊缝质量的关键,这个过程称为焊缝金属的脱氧。(1)脱氧剂选择的原则 用来脱氧的元素或合金叫做脱氧剂。作为脱氧剂必须具备下列条件:1)脱氧剂在焊接温度下对氧的亲和力应比被焊金属的亲和力大。元素对氧的亲和力的大小按递减顺序排列为:Al、Ti、Si、Mn、Fe
12、第一节焊接热过程及冶金过程第一节焊接热过程及冶金过程HG1在实际生产中,常用它们的铁合金和金属粉,如锰、硅、钛、铝粉等作为脱氧剂。元素对氧的亲和力越大,则脱氧能力越强。2)脱氧后的产物应不溶于金属而容易被排除入渣,熔点应较低,密度应比金属小,易从熔池中上浮入渣。(2)焊缝金属的脱氧途径 焊缝金属的脱氧有先期脱氧、沉淀脱氧和扩散脱氧三种途径。第一节焊接热过程及冶金过程第一节焊接热过程及冶金过程HG11)先期脱氧的目的是尽可能在早期把氧去除,减少熔化金属的氧化。先期脱氧是不完全的,脱氧过程和脱氧产物一般不和熔滴金属发生直接关系。2)沉淀脱氧。沉淀脱氧是利用溶解在熔滴和熔池中的脱氧剂,直接与溶入液态
13、金属中的FeO反应进行脱氧,并使脱氧后的产物排入熔渣而清除。沉淀脱氧的对象主要是液态金属中的FeO,沉淀脱氧常用的脱氧剂有锰铁、硅铁、钛等。酸性焊条(E4303)一般用锰铁脱氧,碱性焊条(E5015)一般用硅铁、钛脱氧。第一节焊接热过程及冶金过程第一节焊接热过程及冶金过程HG1硅、钛对氧的亲和力比锰对氧的亲和力大,按理说脱氧作用比锰强,那么为什么酸性焊条(E4303)中,不用硅及钛而必须用锰来脱氧呢?这是由于酸性焊条(E4303)的熔渣中含有大量的酸性氧化物SiO及TiO2,这些生成物无法与熔渣中存在的大量酸性氧化物结合成稳定的复合物而进入熔渣。所以脱氧反应难以进行而无法脱氧。而MnO是碱性氧
14、化物,因此,很容易与酸性氧化物(SiO2与TiO2)结合成稳定的复合物(MnO、SiO2及MnO、TiO2)而进入熔渣,所以脱氧反应易于进行,有利于脱氧。第一节焊接热过程及冶金过程第一节焊接热过程及冶金过程HG1那么碱性焊条(E5015),为何又不能用锰脱氧,而必须用硅、钛来脱氧呢?这是因为碱性焊条(E5015)熔渣中含有大量的CaO等碱性氧化物,而锰脱氧后的生成物MnO也是碱性氧化物,这些生成物无法与熔渣中存在的大量碱性氧化物结合成稳定的复合物进入熔渣。如用硅、钛来脱氧,则脱氧后的产物SiO2、TiO2就可以与熔渣中大量的碱性氧化物形成稳定的复合物(CaO、SiO2及CaO、TiO2)而进入
15、熔渣。Al的脱氧能力虽然很强,但生成的Al2O3熔点高,不易上浮,易形成夹渣,同时还会产生飞溅、气孔等缺陷。故一般不宜单独用作脱氧剂。第一节焊接热过程及冶金过程第一节焊接热过程及冶金过程HG13)扩散脱氧。利用FeO既能溶于熔池金属,又能溶解于熔渣的特性,使FeO从熔池扩散到熔渣,从而降低焊缝金属中氧化物的含氧量,这种脱氧方式称为扩散脱氧。酸性焊条焊接时,由于熔渣中存在大量的SiO2、TiO2酸性氧化物,作为碱性氧化物的FeO就比较容易从熔池扩散到熔渣中去,与之结合成稳定的复合物FeO、TiO2、FeO、SiO2,从而降低了熔池中FeO的含量。所以,酸性焊条焊接以扩散脱氧作为主要脱氧方式。碱性
16、焊条焊接时,由于在碱性熔渣中存在大量的强碱性的CaO等氧化物,而熔池中的FeO也是碱性氧化物,扩散脱氧难以进行。所以扩散脱氧在碱性焊条中基本不存在。由此可见,酸性焊条主要以扩散脱氧为主,碱性焊条主要以沉淀脱氧为主。第一节焊接热过程及冶金过程第一节焊接热过程及冶金过程HG12焊缝金属的脱硫焊接过程中,脱硫的主要措施有元素脱硫和熔渣脱硫两种。(1)元素脱硫 元素脱硫就是在液态金属中加入一些对硫的亲和力比对铁大的元素,把铁从FeS中还原出来,形成的硫化物不溶于金属而进入熔渣,从而达到脱硫的目的。在焊接中常用的是锰元素脱硫,因为锰的脱硫产物MnS几乎不溶于金属而进入熔渣,其反应式为:FeS+Mn=Fe
17、+MnS(2)熔渣脱硫 熔渣脱硫是利用熔渣中的碱性氧化物如CaO、MnO及CaF2等进行脱硫。脱硫产物CaS、MnS进入熔渣被排除,从而达到脱硫目的。其反应式如下:FeS+MnO=MnS+FeO FeS+CaO=FeO+CaS第一节焊接热过程及冶金过程第一节焊接热过程及冶金过程HG1钙比锰对硫的亲和力强,并且CaS完全不溶于金属,所以CaO脱硫效果较MnO好。CaF2脱硫主要是利用氟和硫化物生成挥发性氟硫化合物及CaF2与SiO2作用可产生CaO进行的。3焊缝金属的脱磷焊接过程中脱磷的措施分为如下两步进行:(1)将磷氧化成P2O5,其反应式如下:2Fe3P+5FeO=P2O5+11Fe 2Fe
18、2P+5FeO=P2O5+9Fe第一节焊接热过程及冶金过程第一节焊接热过程及冶金过程HG1(2)利用碱性氧化物与P2O5形成稳定的磷酸盐进入熔渣 P2O5是酸性氧化物,易与碱性氧化物结合成稳定的磷酸盐进入熔渣,从而达到脱磷目的。碱性氧化物中CaO的脱磷效果最好,因此常用CaO脱磷,其反应式如下:3CaO+P2O5=Ca3P2O84CaO+P2O5=Ca4P2O9从上述讨论中可知,熔渣中如同时有足够的自由FeO和自由CaO(在熔渣中未形成稳定的复合物FeO或CaO),则脱磷效果好。但实际上在碱性焊条或酸性焊条中,要同时具有上述两个条件是难以实现的。第一节焊接热过程及冶金过程第一节焊接热过程及冶金
19、过程HG14酸性焊条和碱性焊条的脱硫和脱磷(1)酸性焊条 酸性焊条熔渣中碱性氧化物CaO及MnO较少,熔渣脱硫能力弱,仅靠锰元素脱硫。同时碱性氧化物CaO较少,脱磷能力差。所以酸性焊条脱硫、脱磷效果较差。(2)碱性焊条 碱性焊条药皮中含有大量的大理石、萤石和铁合金,熔渣中有大量的碱性氧化物CaO、MnO等,既能进行熔渣脱硫又能脱磷,同时又可元素脱硫。所以碱性焊条的力学性能、抗裂性能比酸性焊条强。第一节焊接热过程及冶金过程第一节焊接热过程及冶金过程HG1六、焊缝金属的合金化六、焊缝金属的合金化焊缝金属的合金化,是指将所需的合金元素由焊接材料通过焊接冶金过程过渡到焊缝金属中去的反应。也称焊缝金属的
20、渗合金。1焊缝金属合金化的目的1)补偿焊接过程中由于合金元素氧化和蒸发等造成的损失,以保证焊缝金属的成分、组织和性能符合预定的要求。2)通过向焊缝金属中渗入母材不含或少含的合金元素,以满足焊件对焊缝金属的特殊要求。如用堆焊方法来提高焊件表面的耐磨、耐热、耐蚀性能等。3)消除焊接工艺缺陷,改善焊缝金属的组织和性能。如向焊缝金属中加入锰以消除硫所引起的热裂纹等。第一节焊接热过程及冶金过程第一节焊接热过程及冶金过程HG12焊缝金属合金化的方式焊条电弧焊时,焊缝金属合金化的方式有两种:一种是通过焊芯(即利用合金钢焊芯)过渡,另一种是通过焊条药皮(即将合金成分加在药皮里)过渡。也有这两种方式同时兼有的。
21、通过合金钢焊芯合金化,外面敷以碱性熔渣的保护药皮,则焊缝金属合金化的效果与可靠性最好。通过药皮实现合金化,是在焊条药皮中加入各种铁合金粉末和合金元素,然后在焊接时,把这些元素过渡到焊缝金属中去。这种方法在生产上应用较广,通常是采用低碳钢(H08、H08A)焊条药皮中加入合金剂,从而达到合金化的目的。焊条药皮常用的合金剂有锰、硅、镍、钼、钨、硼等。第一节焊接热过程及冶金过程第一节焊接热过程及冶金过程一、焊缝金属的一次结晶第二节焊接接头的组织和性能第二节焊接接头的组织和性能焊缝金属由液态转变为固态时的结晶过程,称为焊缝金属的一次结晶。一次结晶包括产生晶核和晶核长大两个基本过程。焊接时,随着电弧的移
22、动,熔池液体金属的温度逐渐降低,由于熔合线的散热条件好,是熔池温度最低的地方,所以当液体金属达到凝固温度时(实际温度要比理论温度稍低些)熔合线上的半熔化晶粒就成为附近液体金属结晶的结核,如图3-2所示。随着熔池温度的不断地降低,晶核开始朝着与散热方向相反的方向长大,即垂直熔合线指向熔池中心方向,同时也向两侧较缓慢地长大,形成柱状结晶。当柱状晶体不断长大至互相接触时,焊缝的一次结晶过程结束。焊接熔池结晶过程如图3-3所示。HG1二、焊缝金属的二次结晶二、焊缝金属的二次结晶 一次结晶结束后,熔池金属就转变为固态的焊缝。高温的焊缝金属冷却到室温时,要经过一系列的相变过程,这种相变称为焊缝金属的二次结
23、晶。第二节焊接接头的组织和性能第二节焊接接头的组织和性能图3 3-2 2 熔合熔合线上的结晶线上的结晶图图3-33-3焊接熔池结晶过程焊接熔池结晶过程HG1第二节焊接接头的组织和性能第二节焊接接头的组织和性能对低碳钢而言,焊缝的常温组织,即二次结晶后的组织为铁素体加珠光体,在低碳钢的平衡组织中(即非常缓慢地冷却下来所得的组织),珠光体含量很少。焊接时,由于冷却速度较快,所以焊缝组织中珠光体含量一般都比平衡组织中的含量大。冷却速度越快,珠光体的含量越多,焊缝的硬度和强度随之增加,而塑性和韧性则随之降低。冷却速度对低碳钢的焊缝组织和硬度的影响见表3-1。三、焊缝中的偏析与夹杂三、焊缝中的偏析与夹杂
24、HG1第二节焊接接头的组织和性能第二节焊接接头的组织和性能焊缝中的偏析主要有显微偏析、区域偏析和层状偏析三种。1显微偏析在一个柱状晶粒内部和晶粒之间的化学成分分布不均匀的现象,称为显微偏析。柱状晶粒成长的过程,一方面是在结晶的轴向延长,另一方面是径向扩展,如图3-4所示。焊缝结晶时,最先结晶的结晶中心(即轴结晶)的金属最纯,而后结晶的部分含合金元素和杂质略高,最后结晶的部分,即晶粒的外缘和前端含合金元素和杂质最高。这样一个柱状晶粒内部化学成分分布不均匀的现象,称为晶内偏析。HG1第二节焊接接头的组织和性能第二节焊接接头的组织和性能焊缝结晶过程是无数个柱状晶粒同时生长的过程,每个晶粒都有自己的结
25、晶轴,很多相邻的晶粒都以自己的晶轴为中心向四周和前方发展,所以相邻晶粒之间的液体结晶最迟,含有较多的合金元素和杂质,这种晶粒之间化学成分分布不均匀的现象,称为晶间偏析。图图3-3-4 4 柱状晶柱状晶粒生产过程粒生产过程HG12区域偏析 熔池结晶时,由于柱状晶体的不断地长大和推移,会把杂质推向熔池中心,这样熔池中心的杂质含量要比其他部位高,这种现象称为区域偏析。焊缝成形系数不同,其偏析的地方也不一样。焊缝成形系数小,焊缝窄而深。各柱状晶粒的交界在中心,使窄焊缝中心聚集较多的杂质,如图3-5a所示,这时极易形成热裂纹。焊缝成形系数大,焊缝宽而浅时,杂质聚集在焊缝上部,如图3-5b所示,这种焊缝具
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