工程材料与热加工24焊接课件.ppt
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- 工程 材料 热加工 24 焊接 课件
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1、第第1111章焊章焊 接接焊接在航空、航天、机械、化工、电子、电器等领域焊接在航空、航天、机械、化工、电子、电器等领域具有广泛而重要的应用,具有广泛而重要的应用,小到集成电路基片与引脚,大到万吨轮船,都离不开小到集成电路基片与引脚,大到万吨轮船,都离不开焊接,尤其在制备大型构件和复杂部件时焊接更显焊接,尤其在制备大型构件和复杂部件时焊接更显其优越性。其优越性。它可以化大为小、化复杂为简单的办法来准备坯料,它可以化大为小、化复杂为简单的办法来准备坯料,然后再逐次装配焊接的方法拼小成大、拼简单成复然后再逐次装配焊接的方法拼小成大、拼简单成复杂,这是其它工艺方法难以做到的。杂,这是其它工艺方法难以做
2、到的。第第1111章焊章焊 接接在制造大型机器设备时,还可以采用铸在制造大型机器设备时,还可以采用铸焊或锻焊复焊或锻焊复合工艺。合工艺。用焊接方法还可以制成双金属构件,如制造复合层容用焊接方法还可以制成双金属构件,如制造复合层容器、耐磨表面堆焊等,此外,还可以对不同材料进器、耐磨表面堆焊等,此外,还可以对不同材料进行焊接。行焊接。可以毫不夸张地说,没有现代焊接方法发展,就不会可以毫不夸张地说,没有现代焊接方法发展,就不会有现代工业技术的今天!有现代工业技术的今天!第第1111章焊章焊 接接焊接的历史:焊接的历史:18851885年俄国人别那尔道斯发明碳孤焊接,这可以年俄国人别那尔道斯发明碳孤焊
3、接,这可以看作是电弧作为工业热源应用的起步。看作是电弧作为工业热源应用的起步。电弧焊真正应用于工业,是在电弧焊真正应用于工业,是在18921892年发现金属极电年发现金属极电弧以后。弧以后。电阻焊是电阻焊是18861886年由美国人发明的,它的大规模工业年由美国人发明的,它的大规模工业应用也几乎跟电弧焊同时代。应用也几乎跟电弧焊同时代。19301930年以前,焊接在机器制造工业中的作用还是很年以前,焊接在机器制造工业中的作用还是很微不足道的。当时造船、锅炉、飞机等制造工业基微不足道的。当时造船、锅炉、飞机等制造工业基本上还是用铆接方法。本上还是用铆接方法。第第1111章焊章焊 接接焊接的历史:
4、焊接的历史:到目前为止已经发展为到目前为止已经发展为2020多种基本焊接方法,如果多种基本焊接方法,如果包括各种派生方法,那就更多。由此可见,从电弧包括各种派生方法,那就更多。由此可见,从电弧焊和电阻焊的大量应用算起,到现代焊接方法还只焊和电阻焊的大量应用算起,到现代焊接方法还只有半个世纪多一点的历史。有半个世纪多一点的历史。8080年代还进行了太空焊接试验。可以预料,随着工业年代还进行了太空焊接试验。可以预料,随着工业和科学技术的不断发展,焊接也必定有新的发展。和科学技术的不断发展,焊接也必定有新的发展。第第1111章焊章焊 接接焊接是通过加热或加压,或两者兼用,使焊件达到原焊接是通过加热或
5、加压,或两者兼用,使焊件达到原子间结合并形成永久接头的工艺过程。世界每年钢子间结合并形成永久接头的工艺过程。世界每年钢材消耗量的材消耗量的50%50%都有焊接工序的参与,在现代制造都有焊接工序的参与,在现代制造工业中,广泛应用于金属结构件的生产。例如桥梁、工业中,广泛应用于金属结构件的生产。例如桥梁、船体、车厢、容器等,都可采用焊接而成。船体、车厢、容器等,都可采用焊接而成。焊接可分为三大类:焊接可分为三大类:熔焊、压力焊、钎焊。熔焊、压力焊、钎焊。第第1111章焊章焊 接接熔焊:将要焊接的工件局部加热至融化,冷凝后形成熔焊:将要焊接的工件局部加热至融化,冷凝后形成焊缝而使构件连接在一起的加工
6、方法。包括电弧焊、焊缝而使构件连接在一起的加工方法。包括电弧焊、气焊、电渣焊、电子束焊、激光焊等。气焊、电渣焊、电子束焊、激光焊等。压力焊:焊接过程中必须要施加压力,可以加热也可压力焊:焊接过程中必须要施加压力,可以加热也可以不加热才能完成的焊接。其加热的主要目的是为以不加热才能完成的焊接。其加热的主要目的是为使金属软化,靠施加压力使金属塑变使金属软化,靠施加压力使金属塑变,让原子接近让原子接近到相互稳固吸引的距离,这一点与熔焊时的加热有到相互稳固吸引的距离,这一点与熔焊时的加热有本质的不同。包括电阻焊、摩擦焊、超声波焊、冷本质的不同。包括电阻焊、摩擦焊、超声波焊、冷压焊、爆炸焊、扩散焊、磁力
7、焊。压焊、爆炸焊、扩散焊、磁力焊。第第1111章焊章焊 接接钎焊:将熔点比母材低的钎料加热至融化,但加热温钎焊:将熔点比母材低的钎料加热至融化,但加热温度低于母材的熔点,用融化的钎料填充焊缝、润湿度低于母材的熔点,用融化的钎料填充焊缝、润湿母材并与母材相互扩散形成一体的焊接方法。母材并与母材相互扩散形成一体的焊接方法。钎焊分两大类:钎焊分两大类:硬钎焊和软钎焊。硬钎焊的加热温硬钎焊和软钎焊。硬钎焊的加热温度大于度大于450450度,抗拉强度大于度,抗拉强度大于200 MPa 200 MPa,经常用银,经常用银基、铜基钎料,适于工作应力大,环境温度高的场基、铜基钎料,适于工作应力大,环境温度高的
8、场合,比如硬质合金车刀、地质钻头的焊接。软钎焊合,比如硬质合金车刀、地质钻头的焊接。软钎焊的加热温度小于的加热温度小于450450度,抗拉强度小于度,抗拉强度小于70 MPa 70 MPa 适于适于应力小,工作温度低的环境。比如电路的锡基钎焊应力小,工作温度低的环境。比如电路的锡基钎焊第第1111章焊章焊 接接11.111.1电弧焊电弧焊11.211.2其它常用焊接方法其它常用焊接方法11.311.3常用金属材料的焊接常用金属材料的焊接11.4 11.4 焊接件结构设计焊接件结构设计11.111.1电弧焊电弧焊电弧焊是利用电弧的热量加热、熔化金属进行焊接的电弧焊是利用电弧的热量加热、熔化金属进
9、行焊接的方法,它是焊接生产的一项重要工艺,是目前应用方法,它是焊接生产的一项重要工艺,是目前应用最广的焊接技术。最广的焊接技术。分为渣保护电弧焊和气体保护电弧焊两类,包括焊条分为渣保护电弧焊和气体保护电弧焊两类,包括焊条电弧焊、埋弧焊和气体保护焊等多种工艺方法。电弧焊、埋弧焊和气体保护焊等多种工艺方法。11.1 11.1 电弧焊电弧焊11.1.111.1.1电弧焊的工艺基础电弧焊的工艺基础 11.1.211.1.2焊条电弧焊焊条电弧焊 11.1.311.1.3埋弧焊埋弧焊 11.1.411.1.4气体保护焊气体保护焊 11.1 11.1 电弧焊电弧焊11.1.111.1.1电弧焊的工艺基电弧焊
10、的工艺基础础 1.1.焊接电弧焊接电弧热量来源于:热量来源于:阳极阳极4343,阴极,阴极3636,弧柱弧柱2121热量的热量的65658585用于加热熔化用于加热熔化金属,金属,其余散失在电弧周围,飞溅的其余散失在电弧周围,飞溅的金属液。金属液。11.1 11.1 电弧焊电弧焊11.1.111.1.1电弧焊的工艺基础电弧焊的工艺基础 1.1.焊接电弧焊接电弧 电弧径向温度分布图:11.1 11.1 电弧焊电弧焊11.1.111.1.1电弧焊的工艺基础电弧焊的工艺基础 1.1.焊接电弧焊接电弧由于阴极区和阳极区的温度不同,当采用直流电焊由于阴极区和阳极区的温度不同,当采用直流电焊接时,便有以下
11、两种极性的接法:接时,便有以下两种极性的接法:正接:工件接阳极,焊条接阴极,此时工件受热多,正接:工件接阳极,焊条接阴极,此时工件受热多,宜焊厚大工件。宜焊厚大工件。反接:工件接阴极,焊条接阳极,此时工件受热少,反接:工件接阴极,焊条接阳极,此时工件受热少,宜焊薄小工件。宜焊薄小工件。当采用交流电焊接时,因电流每秒钟正负变化达一当采用交流电焊接时,因电流每秒钟正负变化达一百次,所以两极加热一样,就不存在正接或反接百次,所以两极加热一样,就不存在正接或反接问题。问题。11.1 11.1 电弧焊电弧焊11.1.111.1.1电弧焊的工艺基础电弧焊的工艺基础 1.1.焊接电弧焊接电弧焊接时的引弧电压
12、是弧焊机的空载电压,焊接时的引弧电压是弧焊机的空载电压,一般为一般为505090V90V。电弧稳定燃烧时的电压称为电弧电压,它与电弧长电弧稳定燃烧时的电压称为电弧电压,它与电弧长度(即焊条与工件间的距离)有关。电弧长度越度(即焊条与工件间的距离)有关。电弧长度越大,电弧电压也越高。一般情况下,电弧电压在大,电弧电压也越高。一般情况下,电弧电压在161635V35V范围内,这也是电弧焊机在正常工作时的范围内,这也是电弧焊机在正常工作时的安全电压。安全电压。11.1 11.1 电弧焊电弧焊11.1.111.1.1电弧焊的工艺基础电弧焊的工艺基础 2.2.电弧焊的焊接过程电弧焊的焊接过程 电弧焊包括
13、焊条电弧焊、埋弧焊和气体保护焊等多种工电弧焊包括焊条电弧焊、埋弧焊和气体保护焊等多种工艺方法。艺方法。11.1 11.1 电弧焊电弧焊11.1.111.1.1电弧焊的工艺基础电弧焊的工艺基础 2.2.电弧焊的焊接过程电弧焊的焊接过程 埋弧焊埋弧焊的焊接过程与焊条电弧焊极为相似。的焊接过程与焊条电弧焊极为相似。所不同的是:所不同的是:埋弧焊的焊剂(相当于焊条的药皮)与焊丝是分开埋弧焊的焊剂(相当于焊条的药皮)与焊丝是分开的,在电弧引燃之前,的,在电弧引燃之前,焊剂先预洒在焊缝处。焊剂先预洒在焊缝处。11.1 11.1 电弧焊电弧焊11.1.111.1.1电弧焊的工艺基础电弧焊的工艺基础 2.2.
14、电弧焊的焊接过程电弧焊的焊接过程 气体保护焊:气体保护焊:(a)不融化极氩弧焊(b)融化极氩弧焊11.1 11.1 电弧焊电弧焊11.1.111.1.1电弧焊的工艺基础电弧焊的工艺基础 3.3.焊接接头的组织与性能焊接接头的组织与性能 焊接时,电弧沿着工件逐渐移动并对工件进行局部焊接时,电弧沿着工件逐渐移动并对工件进行局部加热。因此在焊接过程中,焊缝及其附近的金属都加热。因此在焊接过程中,焊缝及其附近的金属都是由常温状态开始被加热到较高的温度,然后再逐是由常温状态开始被加热到较高的温度,然后再逐渐冷却到常温。但随着各点金属所处位置(距焊缝渐冷却到常温。但随着各点金属所处位置(距焊缝中心的距离)
15、的不同,其最高加热温度也不一样,中心的距离)的不同,其最高加热温度也不一样,离焊缝的距离越远,其最高温度越低。离焊缝的距离越远,其最高温度越低。11.1 11.1 电弧焊电弧焊11.1.111.1.1电弧焊的工艺基础电弧焊的工艺基础 3.3.焊接接头的组织与性能焊接接头的组织与性能 总体看来,在焊接过程中,焊缝的形成是一次冶金过总体看来,在焊接过程中,焊缝的形成是一次冶金过程,焊缝及其附近区域金属相当于受到一次不同规范程,焊缝及其附近区域金属相当于受到一次不同规范的热处理,必然会产生相应的组织与性能的变化。的热处理,必然会产生相应的组织与性能的变化。焊缝金属相当于受到金属型铸造;紧邻焊缝的母材
16、相焊缝金属相当于受到金属型铸造;紧邻焊缝的母材相当于受到不同的热处理。当于受到不同的热处理。11.1 11.1 电弧焊电弧焊11.1.111.1.1电弧焊的工艺基础电弧焊的工艺基础 3.3.焊接接头的组织与性能焊接接头的组织与性能 焊缝焊缝两侧呈固态的母材因受热的影响而组织和性能发两侧呈固态的母材因受热的影响而组织和性能发生变化的区域叫生变化的区域叫热影响区热影响区。焊缝和热影响区之间的过渡区叫做焊缝和热影响区之间的过渡区叫做熔合区熔合区。焊接接头。焊接接头就是由焊缝、熔合区和热影响区三部分组成的。就是由焊缝、熔合区和热影响区三部分组成的。11.1 11.1 电弧焊电弧焊11.1.111.1.
17、1电弧焊的工艺基础电弧焊的工艺基础 3.3.焊接接头的组织与性能焊接接头的组织与性能 (1 1)焊缝区的组织与性能)焊缝区的组织与性能热源移走后,熔池焊缝中的液体金属立刻开始冷却结热源移走后,熔池焊缝中的液体金属立刻开始冷却结晶,从熔合区中许多未熔化完的晶粒开始,以垂直熔晶,从熔合区中许多未熔化完的晶粒开始,以垂直熔合线的方式向熔池中心生长为合线的方式向熔池中心生长为柱状树枝晶的铸态组织,柱状树枝晶的铸态组织,由铁素体和少量珠光体所组成。由铁素体和少量珠光体所组成。11.1 11.1 电弧焊电弧焊11.1.111.1.1电弧焊的工艺基础电弧焊的工艺基础 3.3.焊接接头的组织与性能焊接接头的组
18、织与性能 (2 2)熔合区的组织与性能熔合区的组织与性能熔合区又称半熔化区,熔合区又称半熔化区,是焊缝与母材交接的过渡区。是焊缝与母材交接的过渡区。该区组织由该区组织由粗大的过热组织和部分新结晶的铸态组织粗大的过热组织和部分新结晶的铸态组织构成。该区虽然很窄,化学成分和组织却很不均匀,因此构成。该区虽然很窄,化学成分和组织却很不均匀,因此强强度低,脆性大,是裂纹及局部脆断的发源地,是焊接接头中度低,脆性大,是裂纹及局部脆断的发源地,是焊接接头中最薄弱的部位,最薄弱的部位,所以说,熔合区在很大程度上决定着焊接接所以说,熔合区在很大程度上决定着焊接接头的性能。头的性能。11.1 11.1 电弧焊电
19、弧焊11.1.111.1.1电弧焊的工艺基础电弧焊的工艺基础 3.3.焊接接头的组织与性能焊接接头的组织与性能 (3 3)热影响区的组织与性能)热影响区的组织与性能 焊缝两侧因焊接热作用焊缝两侧因焊接热作用虽没有熔化但却发生组织虽没有熔化但却发生组织和性能变化的区域。和性能变化的区域。对于低碳非合金钢,热影响区可分为过热区、正火对于低碳非合金钢,热影响区可分为过热区、正火区和部分相交区。区和部分相交区。11.1 11.1 电弧焊电弧焊11.1.111.1.1电弧焊的工艺基础电弧焊的工艺基础 3.3.焊接接头的组织与性能焊接接头的组织与性能 (3 3)热影响区的组织与性能)热影响区的组织与性能
20、过热区过热区被加热到被加热到Ac3Ac3以上以上100100200200至固相线温度区间。至固相线温度区间。由于奥氏体晶粒急剧长大,形成过热组织,故塑性由于奥氏体晶粒急剧长大,形成过热组织,故塑性及韧性降低。及韧性降低。过热区是热影响区中力学性能最差的过热区是热影响区中力学性能最差的部位部位。对于易淬火硬化钢材,此区脆性更大。对于易淬火硬化钢材,此区脆性更大。11.1 11.1 电弧焊电弧焊11.1.111.1.1电弧焊的工艺基础电弧焊的工艺基础 3.3.焊接接头的组织与性能焊接接头的组织与性能 (3 3)热影响区的组织与性能)热影响区的组织与性能 正火区。正火区。被加热到被加热到Ac1Ac1
21、至至Ac3Ac3以上以上100100200200区间。区间。加热时金属发生重结晶,转变为细小的奥氏体晶粒。加热时金属发生重结晶,转变为细小的奥氏体晶粒。冷却后得到均匀而细小的铁素体和珠光体组织,其冷却后得到均匀而细小的铁素体和珠光体组织,其力学性能优于母材力学性能优于母材。11.1 11.1 电弧焊电弧焊11.1.111.1.1电弧焊的工艺基础电弧焊的工艺基础 3.3.焊接接头的组织与性能焊接接头的组织与性能 (3 3)热影响区的组织与性能)热影响区的组织与性能 部分相变区部分相变区相当于加热到相当于加热到Ac1Ac1Ac3Ac3温度区间。温度区间。珠光体和部分铁素体发生重结晶,转变成细小的奥
22、珠光体和部分铁素体发生重结晶,转变成细小的奥氏体晶粒。氏体晶粒。部分铁素体不发生相变,但其晶粒有长大趋势。冷部分铁素体不发生相变,但其晶粒有长大趋势。冷却后晶粒大小不均,因而却后晶粒大小不均,因而力学性能比正火区稍差力学性能比正火区稍差。11.1 11.1 电弧焊电弧焊11.1.111.1.1电弧焊的工艺基础电弧焊的工艺基础 3.3.焊接接头的组织与性能焊接接头的组织与性能 (3 3)热影响区的组织与性能)热影响区的组织与性能 熔合区、焊接热影响区熔合区、焊接热影响区是影响焊接接头性能的关键部位。是影响焊接接头性能的关键部位。焊接接头的断裂往往不是出现在焊缝区中,焊接接头的断裂往往不是出现在焊
23、缝区中,而是出现在接头的熔合区、热影响区中,而是出现在接头的熔合区、热影响区中,尤其是多发生在熔合区及过热区中,尤其是多发生在熔合区及过热区中,因此必须对焊接热影响区进行控制。因此必须对焊接热影响区进行控制。11.1 11.1 电弧焊电弧焊11.1.111.1.1电弧焊的工艺基础电弧焊的工艺基础 3.3.焊接接头的组织与性能焊接接头的组织与性能 (3 3)热影响区的组织与性能)热影响区的组织与性能 一般来说,在保证焊接过程正常进行的前提下,提一般来说,在保证焊接过程正常进行的前提下,提高焊接速度、减小焊接电流都能使热影响区减小。高焊接速度、减小焊接电流都能使热影响区减小。但是,焊接热影响区不可
24、避免。但是,焊接热影响区不可避免。用焊条电弧焊或埋弧焊方法焊接一般低碳钢结构时,用焊条电弧焊或埋弧焊方法焊接一般低碳钢结构时,因热影响区较窄,危险性较小,焊后不进行处理即因热影响区较窄,危险性较小,焊后不进行处理即可使用。可使用。11.1 11.1 电弧焊电弧焊11.1.111.1.1电弧焊的工艺基础电弧焊的工艺基础 3.3.焊接接头的组织与性能焊接接头的组织与性能 (3 3)热影响区的组织与性能)热影响区的组织与性能 对重要的碳钢构件、合金钢构件或用电渣焊焊接的对重要的碳钢构件、合金钢构件或用电渣焊焊接的构件,必须注意热影响区带来的不利影响。构件,必须注意热影响区带来的不利影响。为消除其影响
25、,一般采用为消除其影响,一般采用焊后正火处理焊后正火处理,使焊缝和焊接热影响区的组织转变成为均匀的细晶使焊缝和焊接热影响区的组织转变成为均匀的细晶结构,以改善焊接接头的性能。结构,以改善焊接接头的性能。11.1 11.1 电弧焊电弧焊11.1.111.1.1电弧焊的工艺基础电弧焊的工艺基础 4.4.焊接应力与变形焊接应力与变形 (1 1)焊接应力与变形产生的原因)焊接应力与变形产生的原因在焊件局部区域加热后又冷却凝固的极不平衡的热在焊件局部区域加热后又冷却凝固的极不平衡的热循环过程。循环过程。11.1 11.1 电弧焊电弧焊11.1.111.1.1电弧焊的工艺基础电弧焊的工艺基础 4.4.焊接
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