焊接冶金原理04熔池凝固与焊缝组织3课件.pptx
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- 焊接 冶金 原理 04 熔池 凝固 焊缝 组织 课件
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1、第第4 4章熔池凝固与焊缝组织章熔池凝固与焊缝组织4.1 焊接熔池的结晶形核焊接熔池的结晶形核4.2 焊接熔池的晶核长大焊接熔池的晶核长大4.3 焊缝的凝固组织焊缝的凝固组织4.4 焊缝金属的不均匀性焊缝金属的不均匀性4.5 焊缝金属的固态转变焊缝金属的固态转变4.3 焊缝组织的不均匀性焊缝组织的不均匀性 焊缝金属的不均匀性包括化学成分的不均匀性、气孔和夹杂等,均属于凝固缺陷,对焊缝力学性能有负面影响4.3.1凝固偏析凝固偏析完全平衡凝固时固、液相中的成分变化固相中无扩散、液相中部分扩散条件下凝固时固、液相中的成分变化4.4.2 焊缝金属的化学成分不均匀性焊缝金属的化学成分不均匀性化化学学成成
2、分分不不均均匀匀性性焊缝焊缝熔合区(第五章)熔合区(第五章)显微偏析显微偏析区域偏析区域偏析层状偏析层状偏析 焊接熔池体积小、冷却速度快的特点决定了焊缝金属凝固过程中固液金属成分差异很大,导致偏析。1、显微偏析、显微偏析 所谓显微偏析通常是指晶粒尺度层面的成分偏析现象,最典型的显微偏析是晶界相对于晶粒内部的成分偏析,因此也称晶间偏析。Al-Li合金脉冲钨极氩弧焊焊缝中Cu的晶界偏析:(a)背散射照片;(b)Cu的面分布18-10不锈钢熔化极气体保护电弧焊焊缝中S和P的晶界偏析:(a)S;(b)P显微偏析的影响因素显微偏析的影响因素1)熔池结晶条件熔池结晶条件:熔池以树枝晶长大时,先结晶的柱状晶
3、溶质浓度低,后结晶的枝晶溶质浓度高,相邻的枝晶间溶质浓度最高;2)溶质元素的性质溶质元素的性质:平衡分配系数(k)和扩散系数(D)。一般地,对于k1的合金系,溶质的平衡分配系数越小、扩散系数越小,显微偏析程度越趋于严重;3)冷却速率较冷却速率较为复杂。冷却速度对镁合金注铸锭Ca的显微偏析的影响Mg-Ca合金Mg-Mn-Al-Ca合金K是表征偏析程度的系数,称为偏析度:bgCKC晶界溶质浓度晶轴溶质浓度 焊缝金属的区域偏析是指焊缝中的化学成分区域性的不均匀,主要指焊缝中心区域成分明显区别于焊缝其它区域的现象。热输入低,而焊接速度又较大时,焊缝中心区域偏析最严重。2、区域偏析、区域偏析低线能量/较
4、高速焊接时焊缝中心的区域偏析示意图3、层状偏析、层状偏析 层状偏析是指焊缝中的成分或杂质呈现层状分布的一种现象。焊缝断面经浸蚀之后,经常可以看到成分呈明显的层状分布。Inconel 718合金熔化极气体保护电弧焊焊缝中的层状偏析X7106铝合金钨极氩弧焊焊缝中的层状分布气孔原因:原因:凝固速率的周期性变化(热源移动、熔滴过渡、结晶潜热)4、焊缝金属化学成分不均匀性的调控焊缝金属化学成分不均匀性的调控 调控焊缝凝固组织的措施,包括变质处理、焊接工艺优化、超声振动和电磁搅拌等都同时对化学成分的均匀化有良好的作用;焊接工艺参数(如焊接速度、焊接线能量等)对焊接熔池的凝固结晶行为有重要影响。恰当的焊接
5、工艺可以获得细小的等轴晶组织,从而减小化学成分的不均匀性,而不恰当的焊接工艺可能形成粗大的柱状晶组织,甚至两侧柱状晶在焊缝中心线交汇,形成严重的区域偏析和结晶裂纹。4.4.3焊缝中的气孔焊缝中的气孔表面气孔内部气孔球形气孔条形气孔虫形气孔氢气孔氮气孔一氧化氮气孔二氧化碳气孔金属蒸汽气孔析出型气孔反应型气孔金属蒸汽气孔按分布分类按形状分类按产生气孔气体的种类分类按形成机理分类1、气孔的分类、气孔的分类析出型气孔析出型气孔析出型气孔是由于高温下熔池金属中气体的溶解度随温度的降低急剧下降,析出的气体来不及逸出而形成,常见的是氢气孔和氮气孔,其中尤以氢气孔最为常见。AA 1100 铝合金激光焊焊缝中的
6、析出型氢气孔反应型气孔反应型气孔反应型气孔是指由焊接过程中的冶金反应产生的不溶于熔池金属的反应性气体而形成的一类气孔。常见的反应型气体主要有CO和H2O等,它们基本不溶于熔池金属金属蒸气孔金属蒸气孔焊接熔池的金属蒸气有时也可能在焊缝中形成气孔离焦量离焦量(mm)焊焊接接速速度度(m/min)焊接速度和离焦量对镍基合金激光焊焊缝纵剖面气孔情况的影响AA 1100 铝合金激光焊焊缝中的金属蒸气孔2、气孔的控制措施、气孔的控制措施 消除气体来源 加强保护、焊接材料烘干、焊前清理。正确选择焊接材料 氧化性强的焊剂会增加CO气孔的倾向,而减小氢气孔的形成倾向,碱性焊条(加入氟化物)可减小氢气孔的倾向。优
7、化焊接工艺 工艺参数、极性、脉冲电流、电磁搅拌4.4.4焊缝中的夹焊缝中的夹杂杂 焊缝中的夹杂指焊缝中的杂质,一般是指焊缝金属中正常相组成之外的固态物质。1、夹杂的分类与形成机理、夹杂的分类与形成机理氧化物夹杂氧化物夹杂 氧化物主要在熔池的冶金反应过程中形成,只有少数因焊接操作不当,在液态熔池金属内混入熔渣而形成(称为“夹渣”)富Si相变诱发塑性钢钨极氩弧焊(GTA)焊缝中的氧化物夹杂SEM照片氮化物夹杂氮化物夹杂 当焊接保护不良,空气中的氮侵入熔池时,焊缝中有可能出现氮化物夹杂。低碳钢和低合金钢焊缝氮化物夹杂主要是Fe4N,常以针状形态存在。氮化物夹杂通常使焊缝的硬度增大,而塑形和韧性显著降
8、低。硫化物夹杂硫化物夹杂 硫化物夹杂主要存在于钢焊缝中,主要来源于焊条药皮和焊剂,当母材或焊接材料中硫的含量偏高时也会促进焊缝中形成硫化物夹杂。焊缝中的硫化物夹杂主要有MnS和FeS,其中尤以FeS对焊缝性能危害最大,其主要原因是FeS沿晶界析出,与Fe或FeO形成低熔共晶,降低焊缝性能、促进热裂纹的形成2.25Cr-1Mo铁素体钢钨极氩弧焊焊缝裂纹面富铬硫化物夹杂:(a)三个晶粒交界处裂纹面(b)阶梯区的放大(c)大的基体夹杂(d)晶间亚微米夹杂abcd2、夹杂的控制措施、夹杂的控制措施夹杂的预防主要从材料和工艺两方面考虑:在材料方面,应控制母材和焊接材料中硫和磷的含量,合理选择焊条、焊剂等
9、焊接材料,以保证焊接过程中能够充分脱氧、脱硫;在焊接工艺方面,应加强焊接保护,防止空气侵入熔池,并优化焊接工艺参数,以利于熔渣的浮出。多层焊时,应注意层间清渣。4.5 焊缝金属的固态相变焊缝金属的固态相变4.5.1 低碳钢和低合金钢焊缝固态转变的类型低碳钢和低合金钢焊缝固态转变的类型1、铁素体转变、铁素体转变先共析铁素体(先共析铁素体(Proeutectoid Ferrite,PF)特点:特点:1)转变温度高,770680;2)沿奥氏体晶界析出,晶界铁素体(Grain Boundary Ferrite,GBF);形态:形态:条状分布在奥氏体晶界,有时也以块状出现,块状铁素体影响因素:影响因素:
10、与钢的化学成分和焊接条件(焊接热循环的冷却条件)有关,一般而言,高温停留时间越长,冷却速度越慢,先共析铁素体越多16Mn钢双丝半自动埋弧焊焊缝柱晶区先共析铁素体15MnVN钢焊条电弧焊等轴晶区先共析铁素体侧板条铁素体侧板条铁素体(Ferrite Side Plate,FSP)20钢等离子弧焊焊缝中的侧板条铁素体焊缝中心等轴晶区焊缝柱晶区特点:特点:1)形成温度比GBF稍低,约在700550;2)奥氏体晶界先共析铁素体的侧面以板条状向奥氏体晶内成长,板条的长宽比约为20:1,从形态上看如镐牙状。针状铁素体针状铁素体(Acicular Ferrite,AF)特点:特点:形成温度比侧板条铁素体更低些
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