常见的焊接缺陷及其处理方法课件-002.ppt
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- 常见 焊接 缺陷 及其 处理 方法 课件 _002
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1、精品课件精品课件1精品课件精品课件2前言1.起重机事故教训。2.焊接接头的重要性。焊接接头缺陷的定义及分类。焊接缺陷的定义。焊接缺陷的分类。2.1 按照缺陷的出现时间来分类。2.2 按照缺陷相对于焊缝的位置来分类。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。精品课件精品课件3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 精品课件精品课件4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
2、气孔、焊接裂纹 以及焊缝形状和尺寸不符合要求 未焊透、夹渣、内部气孔、焊接裂纹等 外部缺陷 内部缺陷 精品课件精品课件5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规定分类精品课件精品课件6精品课件精品课件7精品课件精品课件83、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
3、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,满足材料的可焊性。精品课件精品课件9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。精品课件精品课件10焊条内含硫、磷、碳高时焊
4、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。精品课件精品课件11热裂纹产生原因。l焊缝金属的晶界上存在低熔点共晶体(含硫、磷、铜等杂质)。l接头中存在拉应力。热裂纹的特征热裂纹可发生在焊缝区或热影响区,沿焊缝长度方向分
5、布。热裂纹的微观特征是沿晶界开裂,所以又称晶间裂纹。因热裂纹在高温下形成,所以有氧化色彩。焊后立即可见。1 1、热裂纹(又称结晶裂纹)、热裂纹(又称结晶裂纹)精品课件精品课件12 防止措施 选用适宜的焊接材料,严格控制有害杂质碳、硫、磷的含量。Fe和FeS易形成低熔点共晶,其熔点为988,很容易产生热裂纹。严格控制焊缝截面形状,避免突高,扁平圆弧过渡。缩小结晶温度范围,改善焊缝组织,细化焊缝晶粒,提高塑性减少偏析。确定合理的焊接工艺参数,减缓焊缝的冷却速度,以减小焊接应力。如采用小线能量,焊前预热,合理的焊缝布置等。精品课件精品课件132 2、冷裂纹、冷裂纹 冷裂纹的特征 多出现在焊道与母材熔
6、合线附近的热影响区中,多为穿晶裂纹。冷裂纹无氧化色彩。冷裂纹发生于碳钢或合金钢,高的含碳量和合金含量。冷裂纹具有延迟性质,主要是延迟裂纹。冷裂纹产生原因 焊接接头(焊缝和热影响区及熔合区)的淬火倾向严重,产生淬火组织,导致接头性能脆化。精品课件精品课件14 防止冷裂纹的措施 选用碱性焊条或焊剂,减少焊缝金属中氢的含量,提高焊缝金属塑性。焊条焊剂要烘干,焊缝坡口及附近母材要去油、水、除锈,减少氢的来源。焊接接头含氢量较高,并聚集在焊接缺陷处形成大量氢分子,造成非常大的局部压力,使接头脆化;磷含量过高同样产生冷裂纹。存在较大的拉应力。因氢的扩散需要时间,所以冷裂纹在焊后需延迟一段时间才出现。由于是
7、氢所诱发的,也叫氢致裂纹。精品课件精品课件15工件焊前预热,焊后缓冷(大部分材料的温度可查表),可降低焊后冷却速度,避免产生淬硬组织,并可减少焊接残余应力。采取减小焊接应力的工艺措施,如对称焊,小线能量的多层多道焊等,焊后进行清除应力的退火处理。焊后立即进行去氢(后热)处理,加热到250,保温26h,使焊缝金属中的扩散氢逸出金属表面。精品课件精品课件16 热裂纹的特征及原因 焊接完成后,在一定温度范围内对焊件再次加热。多发生在焊接过热区,属于沿晶裂纹,裂纹生成时产生很少或无变形。发生于镍基合金、不锈钢和少数合金钢,钢中Cr、Mo、V、Nb、Ti等元素会促使形成再热裂纹。裂纹起源于未焊透根部、焊
8、趾及咬边等应力集中处。3 3、焊后热处理裂纹、焊后热处理裂纹 防止措施 合理的预热与焊后热处理规范。控制材料成分,应用低强度焊缝 使焊缝强度低于母材以增高其塑性变形能力。缓和应力状态,减少拘束、应力集中,减少残余应力。精品课件精品课件174 4、层状撕裂、层状撕裂 层状撕裂的特征焊接时,在焊接构件中沿钢板轧层形成的呈阶梯状的一种裂纹称为层状撕裂。层状撕裂经常发生在厚板的T形接头和角接接头中。层状撕裂的原因轧制钢板中存在硫化物、氧化物和硅酸盐等低熔点非金属夹杂物。垂直于厚度方向的焊接应力作用。防止措施严格控制钢材的含硫量。预热和使用低氢焊条,采用强度级别较低的焊接材料。在与焊缝相连接的钢板表面堆
9、焊几层低强度焊缝金属作为过渡层,以避免夹杂物处于高温区。精品课件精品课件18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,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。
10、精品课件精品课件19氮、氢的溶解度变化氮、氢的溶解度变化精品课件精品课件20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。精品课件精品课件21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
11、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。精品课件精品课件22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,随时注意调整焊条角度。认真清除坡口边缘两侧污物,封底焊清根要彻底。提高焊工的操作技术水平。精品课件精品课件23未熔合定义及特征
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