常见的焊接缺陷及其处理方版本课件.ppt
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1、.前言1.焊接缺陷实例。2.焊接接头的重要性。焊接接头缺陷的定义及分类。1.焊接缺陷的定义。2.焊接缺陷的分类。3.2.1 按照缺陷的出现时间来分类。4.2.2 按照缺陷相对于焊缝的位置来分类。5.2.3 根据GB6417-86金属熔化焊焊缝缺陷分类及说明的规定分类。.焊接缺陷按缺陷出现的时间来分 裂纹、孔穴、夹渣、凹陷、熔接不足或渗透不足等。通常指焊接热循环损伤到焊道或邻近的热影响区,造成焊件性质劣于母材。当焊件使用时,破裂起始于这些缺陷存在原位置。制程缺陷 使用时发生的缺陷.焊接缺陷按缺陷出现的位置来分 焊瘤、咬边、烧穿、未焊透、夹渣、表面气孔、焊接裂纹 以及焊缝形状和尺寸不符合要求 未焊
2、透、夹渣、内部气孔、焊接裂纹等 外部缺陷 内部缺陷 .第1类 裂纹;第2类 孔穴;第3类 固体夹杂;第4类 未熔合和未焊透;第5类 形状缺陷;第6类 上述以外的其它缺陷。分别用国际焊接学会(IIW)中缺陷字母代号做简化标记。GB6417-86规定分类.3、焊接缺陷的影响因素及预防措施 钢材和焊条质量、坡口加工和装配精度、坡口表面清理状况及焊接设备、工艺参数、工艺规程、焊接技术、天气状况等等。机械化焊接方法同精密焊接设备结合使用防止坡口发生位移、避免焊接区在集中能量作用产生明显张应力。扩大射束能源利用范围,制订合理的焊后热处理规范,保证各种新型焊条的质量,以保证达到焊缝金属特定的物理性能,满足材
3、料的可焊性。.焊接裂纹定义 在焊接应力及其它致脆因素共同作用下,焊接接头中局部地区的金属原子结合力遭到破坏而形成新界面产生的裂缝。焊接裂纹的一般原因与母材的化学成分、结晶组织、冶炼方法等有关。如钢的含碳量越高或合金量越高,钢材的硬度就越高,通常越容易在焊接时产生裂纹。焊接时冷却速度高容易产生裂纹。所以焊接时应避开风口和避免被雨水淋湿。在焊接中,高碳钢或合金钢时,要根据母材的成分或特性,有的要采取加热保温措施后方可施焊。.焊条内含硫、磷、碳高时焊缝容易产生裂纹。硫磷是有害元素,含硫高焊缝有热脆性,含磷高焊缝有冷脆性,焊条含硫磷量都必须在0.0035以下。被焊结构刚性大、构件的焊接顺序不当也容易产
4、生裂纹。当顺序安排不当时会形成焊接收缩受阻,妨碍焊缝的自由收缩,以致产生较大的收缩应力而产生焊缝裂纹。焊接时周围的环境温度低,或在风口散热条件过好造成散热过快也会引起裂纹。分类 热裂纹、冷裂纹(氢致裂纹)、焊后热处理裂纹(再热裂纹)及延性不足裂纹、层状撕裂及应力腐蚀裂纹等。.气孔定义焊接时,熔池中的气体在金属凝固时未能逸出而形成的空穴。气孔分类焊缝气孔有三种:氢气孔、一氧化碳气孔、氮气孔。氢气孔:高温时,氢在液体中的溶解度很大,大量的氢溶入焊缝熔池中,而焊缝熔池在热源离开后快速冷却,氢的溶解度急速下降,析出氢气,产生氢气孔。一氧化碳气孔:当熔池氧化严重时,熔池存在较多的FeO,在熔池温度下降时
5、,将发生如下反应:FeO+C=Fe+CO 此时,若熔池已开始结晶,则CO将来不及逸出,便产生CO气孔。熔池氧化愈严重,含碳量愈高,越易产生CO气孔。氮气孔:熔池保护不好时,空气中的 氮溶入熔池而产生。.氮、氢的溶解度变化氮、氢的溶解度变化.气孔产生的一般原因和预防措施焊接部位不洁净容易产生气孔。因此,焊接部位要求在焊接前清除油污、铁锈等脏物;使用低氢焊条焊接时要求更为严格。焊条和焊剂一定要严格按照规定的温度进行烘焙和保温。要求采取适宜的焊接规范,不要采用过大的焊接电流。注意控制母材及焊材的化学成分。焊接速度过快,焊接时操作不当,电弧拉得过长,使得有较多气体溶入金属溶液内。焊波接头气孔,使用低氢
6、焊条往往容易在焊缝接头处出现表面和内部气孔。气体保护焊时应调节气体流量至适当值。.未焊透定义及特征 焊接时焊接接头底层未完全熔透的现象。未焊透缺陷有时为表面缺陷(单面焊缝),有时为内部缺陷(双面焊缝)。未焊透主要影响和削弱截面积引起应力集中,消弱焊接连接的强度可达60%-80%。没有熔透的缺陷在施工中经常有发生,重要结构均不允许存在未焊透。未焊透产生的一般原因坡口角度或间隙过小,钝边过大、坡口边缘不齐或装配不良。焊接工艺参数选用不当。焊件坡口表面清理不净、有较厚的油和锈蚀,背面清根不彻底。焊工操作技术差。.防止未焊透产生的措施正确选用和加工坡口尺寸。选择合适的焊接电流和焊接速度,运条摆动要适当
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