花常青毕业设计1.doc
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1、【精品文档】如有侵权,请联系网站删除,仅供学习与交流花常青毕业设计1.精品文档.目 录摘 要1绪 论2第一章 奥氏体不锈钢及Q235钢简介31.1奥氏体不锈钢及其物理性质简介41.2低碳钢物理性质及其特点41.3奥氏体不锈钢及其焊接性51.4低碳钢及其焊接性51.5不锈钢焊接的防范措施5第二章 18-8钢及Q235焊接时容易遇到的问题52.1晶间腐蚀622焊接热裂纹62.3应力腐蚀开裂62.4焊缝脆化62.5焊接变形的防止方法72.6 Q235钢焊接时容易遇到的问题7第三章 奥氏体不锈钢的焊接特点73.1焊接热裂纹73.2晶间腐蚀83.3应力腐蚀开裂83.4焊接接头的相脆化8第四章 奥氏体不锈
2、钢与Q235焊材选用84.1奥氏体不锈钢的选材84.2奥氏体不锈钢焊接要点94.3 Q235的选材9第五章 低碳钢与奥氏体不锈钢的焊接性分析95.1焊缝金属化学成分的稀释105.2凝固过渡层的形成115.3碳迁移过渡层的形成125.4残余应力的形成12第六章 低碳钢与奥氏体不锈钢的焊接工艺要点126.1焊接方法126.2焊接材料126.3焊接工艺要点12第七章 实例分析137.1工件的下料以及组装137.2焊接工艺的制定14参考文献15致 谢16摘 要通过半年的工厂实习,我学到了很多知识,将理论与实践结合,本文主要写了异种钢的焊接,以及机械工件的制作,其在焊接与制作过程中发现其所需知识与在校所
3、学课程相符,例如,制定焊接工艺,焊后检验,焊接变形的矫正,合理选用焊接工装夹具,和焊接注意问题及解决办法。运用所学知识解决遇到的问题。关键词:焊接工艺 焊后检验 焊接变形 绪 论古代焊接技术长期停留在铸焊、锻焊和钎焊的水平上,使用的热源都是炉火,温度低、能量不集中,无法用于大截面、长焊缝工件的焊接,只能用以制作装饰品、简单的工具和武器。随着焊接技术越来越发展,推广的领域越来越广,从平焊到各种位置焊接,从陆地焊接到水下焊接,从单一金属到异种金属焊接,工件越来越复杂难度越来越大。在近代的金属加工中,焊接比铸造、锻压工艺发展较晚,但发展速度很快。焊接结构的重量约占钢材产量的45%,铝和铝合金焊接结构
4、的比重也不断增加。现代的科技发展提高了焊接机械化和自动化水平,如焊机实现程序控制、数字控制、研制从准备工序焊接到质量监控全部过程自动化的专用焊机,在自动焊接生产线上,推广、扩大数控的焊接机械手和焊接机器人,可以提高焊接生产水平,改善焊接卫生安全条件。但是由于施焊空间及一些特殊因素造成的不便,导致不能运用自动化焊接,而应用操作简便灵活的焊条电弧焊,下文介绍了采用焊条电弧焊焊接奥氏体不锈钢与非合金钢中的Q235。第一章 奥氏体不锈钢及Q235钢简介我在实习时主要就是把工件组装与焊接,在一些工件组装与焊接过程中其里面利用的技术基本上完全来自于我们所学的课程焊接结构生产。它门的焊接母材为奥氏体不锈钢中
5、的1Cr18Ni9与非合金钢中的Q235。 因为1Cr18Ni9是属于奥氏体不锈钢简称18-8钢,而Q235属于低碳钢,它们的组织不同所以在焊接上存在一定的难度,所以下面以18-8钢和Q235为例介绍一下它们的焊接。1.1奥氏体不锈钢及其物理性质简介所有金属都和大气中的氧气进行反应,在表面形成氧化膜。不幸的是,在普通碳钢上形成的氧化铁继续进行氧化,使锈蚀不断扩大,最终形成孔洞。可以利用油漆或耐氧化的金属 (例如,锌,镍和铬)进行电镀来保证碳钢表面,但是,正如人们所知道的那样,这种保护仅是一种薄膜。如果保护层被破坏,下面的钢便开始锈蚀。耐空气、蒸汽、水等弱腐蚀介质和酸、碱、盐等化学浸蚀性介质腐蚀
6、的钢。又称不锈耐酸钢。奥氏体系不锈钢各元素含量碳 C :0.12 硅 Si:1.00锰 Mn:2.00硫 S :0.030磷 P :0.035铬 Cr:17.0019.00镍 Ni:8.0011.00钛 Ti:5(C-0.02)0.801机械性能 抗拉强度b(MN/m2) =550 、屈服强度s(MN/m2) =200 伸长率5(%)=40、收缩率(%)=55 硬度 :187HB;90HRB;200HV而奥氏体不锈钢的线膨胀系数比低碳钢大将近50,而热导率仅为低碳钢的1/3左右;奥氏体不锈钢 铁素体不锈钢 双相不锈钢图1-1 几种不锈钢的显微组织18-8钢在0Cr18Ni9基础上加入Ti、Nb
7、等稳定碳化物元素,抗晶间腐蚀的能力提高;18-8型不锈钢按其化学成分中的碳的含量不同,可分为三个等级:一般含碳量(wc0.15%)、低碳级(wc0.08%)和超低碳级(wc0.03%)。1.2低碳钢物理性质及其特点低碳钢是含碳0.25%,硬度60HBW-90HBW,其含碳质量分数低,硅锰含量又较少,因此在通常情况下不会因焊接引起严重的硬化组织和产生淬火组织,其强度不高(一般在500MP以下),塑性和冲击韧度优良。其主要用于特殊板材和型材、薄板、带材、焊丝结构用型材、板材和棒材。焊接时具有以下特点;(1)可装配成各种接头形式,适应各种不同位置的焊接,且焊接工艺和技术简单,容易掌握。(2)塑性好焊
8、接接头产生裂纹的倾向小,适合制造各种大型结构和受压容器。(3)不需要使用特殊和复杂的工艺设备,对焊接电源和焊接材料没有特殊要求,交直流焊机、酸碱性焊条和焊剂都可以使用。(4)如果焊接时热输入过大,例如焊条直径或焊接电流选择不当,埋弧焊电流或焊接速度不当,也可能因热影响区的晶粒长大而引起塑性降低。1.3奥氏体不锈钢及其焊接性焊接性是指金属材料在一定的焊接工艺条件下(焊接方法、焊接材料、焊接工艺参数和结构形式等),获得优质焊接接头的难易程度。它包括两方面的内容,一是结合性能,即在一定焊接工艺条件下,焊接接头产生焊接缺陷的敏感性;二是使用性能,即在一定焊接工艺条件下,焊接接头对使用要求的适应性。 影
9、响金属焊接性的因素很多,主要有材料(化学成分、组织状态、力学性能等)、设计(结构型式)、工艺(焊接方法、焊接规范等)及工作条件(工作温度、负荷条件、工作环境等)等4个方面。化学成分是影响金属材料焊接性的主要因素。生产中,常根据钢材的化学成分来评定其焊接性。由于钢中含碳量对其焊接性的影响最为明显,通常把钢中合金元素含量对其焊接性的影响,按其作用换算成碳元素的相当含量,即用碳当量(CE)法评价金属材料的焊接性。1.4低碳钢及其焊接性因为其含碳量还不足25%且合金元素含量又较少,焊接接头的塑性和冲击韧度也很好,焊接时一般不需预热、控制道间温度及后热,焊后也不必采取热处理来改善组织,可以说在整个焊接过
10、程中不需要特殊的工艺措施,其焊接性优良。分析低碳钢与奥氏体不锈钢的焊接性。1.5不锈钢焊接的防范措施控制焊接电流:不锈钢的焊接规范要小于低碳钢,电流量约为低碳钢的80%。加快焊接速度:尽可能使用较快的焊接速度,目的是减少热影响区宽度,缩短焊缝在敏化温度区间的停留时间,使焊缝处于一次稳定状态,以及细化焊缝组织。合理选择焊接材料:焊接时要选择合适的焊接材料、保护气氛。焊丝的化学成分对焊缝部位的耐蚀性有重要影响,焊条应具有与母材相似的化学成分,这样可以使焊缝金属与母材具有相似的化学成分,一般被认为可以实现最佳的耐腐蚀性。第二章 18-8钢及Q235焊接时容易遇到的问题18-8钢在广义上来说属于奥氏体
11、不锈钢,它在焊接时容易遇到如下问题,例如:焊接接头晶间腐蚀、焊接接头热裂纹、应力腐蚀开裂、奥氏体焊缝的脆化 、较大的焊接变形。图2-1奥氏体不锈钢焊接接头可能发生晶间腐蚀的部位a焊缝区 bHAZ敏化区 c熔合区2.1晶间腐蚀晶间腐蚀在焊缝区,熔合区,热影响区均有可能出现;通常用贫铬理论来解释。即当奥氏体不锈钢加热至450850的敏化温度区时,钢中的碳向奥氏体组织扩散沿晶界沉淀析出Cr23C6,致使晶界边界层含Cr量低于12,大大降低了不锈钢的耐腐蚀性和焊缝强度。如图2-2所示晶间腐蚀的危害受腐蚀部位无尺寸上的变化,甚至仍旧保持金属泽,不易察觉受到应力作用时会沿晶界断裂,强度几乎完全消失是一种最
12、危险的破坏形式。 晶间腐蚀的防止措施采用低碳焊条、降低焊接电流、加快焊接速度。22焊接热裂纹焊接热裂纹:焊接过程中,焊缝和热影响区金属冷却到固相线附近的高温区时所产生的裂纹。最常见的是焊缝凝固裂纹,奥氏体不锈钢导热系数小,而线膨胀系数大,焊接过程中易于产生拉应力,奥氏体不锈钢在结晶时晶粒间存在很薄的液相层,塑性很低。裂纹的防治措施采用含S,P量少的焊丝、焊缝冷却速度不可过快、采用小电流快速焊、收弧时填满弧坑。2.3应力腐蚀开裂应力腐蚀开裂是焊接接头在特定腐蚀环境下受拉伸应力时所产生的延迟开裂现象。应力腐蚀开裂的防止措施采用合理的焊接顺序,避免产生较大的焊接拉应力避免焊缝与腐蚀介质接触避免焊缝产
13、生咬边等点蚀缺陷2.4焊缝脆化焊缝脆化:焊缝接头在工作时,其韧性和塑性没有达到要求,导致发生脆断的现象。低温状态下尤为明显。焊缝脆化产生的原因:焊接时过大残余应力,使得奥氏体焊缝产生“自生硬化”现象,降低了焊缝的塑性和韧性;焊缝脆化的防治焊缝中铁素体的存在,采用限制热输入的办法,可以有效防止焊缝脆化。2.5焊接变形的防止方法奥氏体不锈钢的焊接变形较大特别是环缝的焊接变形较难控制。(1)从工艺角度采取措施以较小的焊接规范(一般是碳钢的90左右)施焊,多道多层焊,严格控制层间温度,使变形倾向减小;采用分段焊,使局部变形倾向减小以及尽量合理的布局焊缝,能布置对称的尽量对称布置,从而也降低应力集中,减
14、少变形的发生。(2)用焊接夹具控制变形纵缝的焊接变形可用卷板机来校正,环缝的收缩变形总之为减少焊接引起的变形,都是采用专用夹具,以机械约束力减小变形倾向,选用较小的焊接电流,并多层多道焊,分段焊,减小局部变形倾向。奥氏体不锈钢含铬大于18%,还含有8%左右的镍及少量钳、钦、氮等元素。综合性能好,可耐多种介质腐蚀,是应用最广泛的不锈钢,以高Cr-Ni型最为普遍。2.6 Q235钢焊接时容易遇到的问题Q235属于非合金钢低碳钢,它的焊接一般不需要特殊的工艺措施,但在工件厚度较大或环境温度较低(T0)时,会因冷速加快而导致接头裂纹倾向增加,例如在焊接直径3000mm且壁厚50mm的结构、焊接壁厚90
15、mm的第一层焊道、受压容器壁厚20mm时的焊缝有可能产生裂纹。因此焊接时应采取如下工艺措施: (1)焊前预热,焊接时保持道间温度。 (2)采用低氢或超低氢型焊接材料。(3)连续施焊整条焊缝,避免中断。(4)在坡口内引弧,避免擦伤母材,注意熄弧时填满弧坑。(5)不在低温下进行成形、矫正和装配。(6)尽可能改善严寒的劳动条件。上述措施可单独使用有时需要综合使用。第三章 奥氏体不锈钢的焊接特点3.1焊接热裂纹奥氏体不锈钢由于其热传导率小,线膨胀系数大,因此在焊接过程中,焊接接头部位的高温停留时间较长,焊缝易形成粗大的柱状晶组织,在凝固结晶过程中,若硫、磷、锡、锑、妮等杂质元素含量较高,就会在晶间形成
16、低熔点共品,在焊接接头承受较高的拉应力时,就易在焊缝中形成凝固裂纹,在热影响区形成液化裂纹,这都属于焊接热裂纹。防止热裂纹最有效的途径是降低钢及焊材中易产生低熔点共品的杂质元素和使铬镍奥氏体不锈钢中含有4%一12%的铁素体组织。3.2晶间腐蚀在晶间上析出碳化铬,造成品界贫铬是产生晶间腐蚀的主要原因。为此,选择超低碳焊材或含有铌、钦等稳定化元素的焊材是防止品间腐蚀的主要措施。3.3应力腐蚀开裂应力腐蚀开裂通常表现为脆性破坏,目发生破坏的过程时间短,因此危害严重。造成奥氏体不锈钢应力腐蚀开裂的卞要原因是焊接残余应力。焊接接头的组织变化或应力集中的存在,局部腐蚀介质浓缩也是影响应力腐蚀开裂的原因。晶
17、间腐蚀 焊缝脆化 应力腐蚀开裂3-1奥氏体不锈钢焊缝缺陷处的金相组织3.4焊接接头的相脆化相是一种脆硬的金属间化合物,主要析集于柱状晶的晶界。相和相都可发生相转变。比如对于Cr25Ni20型焊缝在800 900加热时,就会发生强烈的转变。对于铬镍型奥氏体不锈钢,特别是铬镍钼型不锈钢,易发生相转变,这主要是由于铬、钼元素具有明显的化作用,当焊缝中铁素体含量超过12时,的转变非常显著,造成焊缝金属的明显的脆化,这也就是为什么热壁加氢反应器内壁堆焊层将铁素体含量控制在310的原因。图3-2相含量对焊接热烈倾向的影响 图 3-3相在奥氏体基体上的分布 a)单相 b) + 第四章 奥氏体不锈钢与Q235
18、焊材选用4.1奥氏体不锈钢的选材奥氏体不锈钢焊材的选择原则是在无裂纹的前提下,保证焊缝金属的耐蚀性能及力学性能与母材基本相当,或高于母材,一般要求其合金成分大致与母材成分匹配。对于耐蚀的奥氏体不锈钢,一般希望含一定量的铁素体,这样既能保证良好的抗裂性能,又能有很好的抗腐蚀性能。对耐热用奥氏体钢,应考虑对焊缝金属内铁素体含量的控制。对于长期在高温运行的奥氏体钢焊件,焊缝金属内铁素体含量不应超过5。综上可知奥氏体不锈钢具有良好的焊接性,常用的熔焊方法都能进行焊接。但是由于电渣焊热过程的特点,会使接头的耐晶间腐蚀能力降低,并且在熔合线附近易产生严重的刀状腐蚀,因此极少应用。气体保护CO2焊由于CO2
19、气体的强烈氧化性,使合金元素烧损严重,并且还会造成增碳,形成脺硬的马氏体组织。所以也没有得到推广应用,目前实用的焊接方法是手弧焊、埋弧焊和氩弧焊。4.2奥氏体不锈钢焊接要点总的来说,奥氏体不锈钢具有优良的焊接性。几乎所有的熔化焊接方法均可用于焊接奥氏体不锈钢,奥氏体不锈钢的热物理性能和组织特点决定了其焊接工艺要点。 (1)由于奥氏体不锈钢导热系数小而热膨胀系数大,焊接时易于产生较大的变形和焊接应力,因此应尽可能选用焊接能量集中的焊接方法。(2)由于奥氏体不锈钢导热系数小,在同样的电流下,可比低合金钢得到较大的熔深。同时又由于其电阻率大,在焊条电弧焊时,为了避免焊条发红,与同直径的碳钢或低合金钢
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