2022年材料焊接性知识点整理 .pdf
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1、学习资料收集于网络,仅供参考学习资料材料焊接性复习第二章 焊接性及其试验评定1. 焊接性概念:焊接性是指同质材料或异质材料在制造工艺条件下,能够焊接形成 完整 接头并满足预期 使用要求 的能力。焊接性包括两个方面的含义: 一是结合性能 ,即在给定的焊接工艺条件下对形成焊接缺陷的敏感性; 二是使用性能 ,指一定的材料在规定的焊接工艺条件下所形成焊接接头适应使用性能的要求。焊接性影响因素: 1)材料因素:焊材、母材; 2)工艺因素:焊接方法、焊接工艺; 3)结构因素:结构形式、接头形式;4)使用因素:工况环境、负载等条件、要求。2. 焊接性分析方法:焊接性试验方法:(1)直接试验法;(2)间接分析
2、法 1)根据金属的特性 a) 利用化学成分分析( Ceq ) 、b) 利用 CCT图或 SHCCT 图分析; 2)根据工艺条件3. 碳当量法:钢材的化学成分对焊接热影响区的淬硬及冷裂倾向有直接影响。碳是各元素中对冷裂敏感性影响最显著的, 因而人们就将各种元素都按相当与若干含碳量折合叠加起来求得所谓碳当量(CE或 Ceq) ,用来估计冷裂倾向的大小。焊接性与碳当量的关系不同条件下的预热要求(参见课本第23 页表 2-6)4. 焊接性试验:(1)焊接性试验的内容:1)焊缝金属抵抗产生 热裂纹 的能力; 2 )焊缝及热影响区金属抵抗产生冷裂纹 的能力;名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - -
3、 - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 1 页,共 15 页 - - - - - - - - - 学习资料收集于网络,仅供参考学习资料 3 )焊接接头金属抵抗 脆性转变 能力; 4 )焊接接头的 使用能力 。(2)斜 Y坡口对接裂纹试验(小铁研试验)斜 Y坡口对接裂纹试验主要用于评价打底焊缝及其热影响区冷裂纹 倾向。 试验焊缝只有一道,目的是鉴定第一层焊道根部裂纹敏感性。试验焊缝两端都 不得与拘束焊缝相连 ,应各相距23mm 。熔敷焊缝试验以后,至少 放置 24 小时,然后进行裂纹检验。(3)插销试验:插销试验是一种 简便
4、又省材料 的试验方法 , 主要用于考核材料的 氢致延迟裂纹敏感性。当加载试棒时, 插销可能在载荷持续时间内发生断裂,记下承载时间。 在不预热条件下,载荷保持16h 而试棒未断裂即可卸载。预热条件下,载荷保持至少 24h 才可卸载。 可用金相或氧化等方法检测缺口根部是否存在断裂。经多次改变载荷, 可求出在试验条件下不出现断裂的临界应力cr ,根据临界应力 cr 的大小可相对比较材料抵抗产生冷裂纹的能力。(4)压板对接( FISCO )焊接裂纹试验法:此法主要用于 评定热裂纹敏感性 ,也可以做钢材与焊条匹配性的试验。(5)可调拘束裂纹试验法1)用途: 评定热裂纹敏感性 ;2)试验方法:纵向可调拘束
5、裂纹试验法横向可调拘束裂纹试验法试验原理:改变模块的 R即可改变应变量, 而达到一定值时, 就会在焊缝或热影响区发生热裂纹,随着增加,裂纹的数目及长度的总和也增加,从而获得一定的规律。(6)拉伸拘束裂纹试验( TRC )基本原理是 模拟焊接接头承受的 平均拘束应力 ,主要评定 冷裂纹敏感性。(7)刚性拘束裂纹试验( RRC )基本原理是 模拟焊接接头承受 外部拘束 , 由于接头冷却时金属收缩所产生的应力而引起裂纹。 可以用作 评价冷裂纹敏感性 的尺度。此试验比 TRC试验的恒载拉伸更接近实际焊接情况 。(8)刚性固定对接裂纹试验(巴东试验)此法主要用于测定 焊缝的冷裂纹和热裂纹倾向, 但也可以
6、测定 热影响区 的冷裂纹倾向。(9)窗形拘束裂纹试验此法主要用于测定多层焊时焊缝横向冷裂纹及热裂纹的敏感性。焊后放置24 小时再检查, 一般以有无裂纹为准 ,也可以裂纹率为相对比较。(10)Z向拉伸试验此法用于测定 层状撕裂敏感性 。试棒拉伸破坏后, 以 Z向断面收缩率 为层状撕裂敏感性的 判据。 1525% 时,才能较好地抵抗层状撕裂。(11)Z向窗口试验此法也是测试 层状撕裂敏感性 的试验方法。焊接顺序:先焊1、2 两条拘束焊缝,再焊 3、4 两条试验焊缝。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - -
7、 - - - - - 第 2 页,共 15 页 - - - - - - - - - 学习资料收集于网络,仅供参考学习资料第三章 合金结构钢的焊接5. 合金结构钢的分类凡是用做机械零件和各种工程结构的钢材都称为结构钢。合金结构钢可分两类: (1)强度用钢;(2)专用钢。强度用钢主要应用在一些要求常规条件下能承受静载和动载的机械零件和工程结构,主要性能是力学性能。专用钢主要应用在特殊条件下工作的机械零件和工程结构,除满足力学性能外,还要满足特殊性能要求。6. 热轧、正火钢的主要介绍热轧钢 :强化机理 固溶强化 ;屈服强度为 294343MPa ;合金系 C-Mn或Mn-Si 系;主合金化元素: M
8、n 、Mn-Si;辅合金化元素: V、Nb 代替部分 Mn ;典型钢种: 16Mn 。正火刚: 强化机理固溶强化沉淀强化或细晶强化;屈服强度为343490MPa ;合金系: C-Mn或 Mn-Si ( V、Nb、Ti 、Mo ) 系;主合金化元素: Mn 、Mn-Si;辅合金化元素: V、Nb 、Ti 、Mo (碳化物、氮化物元素 );热处理状态:正火,充分发挥碳化物形成元素的作用;典型钢种:15MnVN 。7. 热轧、正火钢的焊接性分析(1) 焊缝中的热裂纹:热轧、正火钢一般 含碳量较低 ,而 Mn含量较高,因此 Mn/S比能达到要求 ,具有较好的抗热裂性能。 焊接过程中的热裂纹倾向较小,正
9、常情况下焊缝中不会出现热裂纹。 但个别情况下也会在焊缝中出现热裂纹,这主要与热轧及正火钢中C、S、P等元素含量偏高或严重偏析有关。(2)冷裂纹:从材料本身看,淬硬组织 是引起冷裂纹的 决定因素 。 热轧钢的含碳量并不高,但含有少量的合金元素, 其淬硬倾向比低碳钢要大些, 但冷裂纹敏感性不大; 正火钢由于含合金元素较多, 淬硬倾向有所增加。 强度级别及碳当量较低的正火钢冷裂纹倾向不大, 但随着正火钢碳当量及板厚的增加,淬硬性及冷裂倾向随之增大。(3)再热裂纹 :一般 C-Mn和 Mn-Si 系的热轧钢 由于不含碳化物形成元素,对再热裂纹不敏感。 正火钢 中的 18MnMoNb 和 14MnMoV
10、 有一定的再热裂纹倾向 , 这是因为 Mn-Mo-Nb和 Mn-Mo-V系低合金钢对再热裂纹的产生有一定的敏感性。(4)层状撕裂:一般板厚在 16mm 以下就不会产生层状撕裂,从钢材本身的来讲,主要取决于冶炼条件 ,钢中的片状 硫化物 等杂质。层状撕裂两个基本条件是厚板焊接,且在厚度方向上存在拉应力。(5)热影响区的性能变化:主要是 过热区的脆化 ,及还有可能是 热应变脆化 问题。1)过热区脆化:主要原因有:a )大线能量时奥氏体严重长大,得到魏氏体和粗大马氏体或混合组织、M-A组元; b)难溶质点的溶入。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - -
11、 - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 3 页,共 15 页 - - - - - - - - - 学习资料收集于网络,仅供参考学习资料2)热应变脆化: 热应变脆化 和室温下预应变后的 应变时效脆化 ,本质上都是由固溶氮 引起的。热应变脆化容易发生于一些固溶氮含量较高的低碳钢和强度级别不高的低合金钢中,若加入足够的N化物形成元素 ( Ai、Ti 、V ) 后,脆化倾向就减弱。8. 热轧、正火钢的焊接工艺参数热轧及正火钢焊接对 焊接方法 的选择 无特殊要求 ,可根据材料厚度、 产品结构、使用性能要求及生产条件等选择。(1)焊接材料的选择:考虑两个问题: 1)焊缝 没
12、有缺陷 ;2)满足 使用性能 要求。对于热轧、正火钢,裂纹一般不会产生, 主要根据使用性能要求来选择焊接材料。注意以下问题:1)选择相应强度等级的焊接材料为达到焊缝与母材的 力学性能匹配 , 在选择焊接材料时应考虑从母材的力学性能出发,而不是从化学成分出发。2)必须同时考虑到熔合比和冷却速度的影响3)必须考虑到热处理对焊缝力学性能的影响(2)焊接工艺参数的确定:焊接线能量的确定,取决于:1)过热区的脆化; 2)冷裂纹。热轧钢,线能量没有特别限制, 但一般小于 50KJ ;正火钢,小线能量 +预热 。对于碳当量 小于 0.40%的热轧及正火钢,如Q295、09Mn2Si和 Q345,焊接热输入的
13、选择可 适当放宽 。碳当量 大于 0.40%的钢种,由于淬硬倾向加大,马氏体含量也增加, 小热输入时冷裂倾向会增大,过热区的脆化也变得严重, 在这种情况下热输入宁可偏大一些比较好。但在加大热输入、 降低冷速的同时, 会引起接头区过热的加剧 (增大线能量对冷速的降低效果有限,但对过热的影响较明显)。在这种情况下采用大热输入的效果不如采用 小热输入预热 更有效。预热温度控制恰当时, 既能避免产生裂纹,又能防止晶粒的过热。预热温度与钢材的 淬硬性、板厚、拘束度和氢含量有关。焊后热处理的原则: 1)不要超过母材原来的回火温度;2)对于有回火脆性的材料,要避开出现回火脆性的温度区域。9. 低碳调质钢强化
14、机理相变强化 ;屈服强度为4901000MPa;合金系:低C、Mn-Ni-Cr-Mo 系;主合金化元素:Mn-Ni-Cr-Mo;辅合金化元素: V、Nb、Ti、B、Cu。10. 低碳调质钢的焊接性分析(1)焊缝中的热裂纹:一般无热裂纹 。由于采用了先进的冶炼工艺,钢中气体含量及S、P 等杂质明显降低,氧、氮、氢含量均较低。高纯洁度使这类钢的热裂纹倾向较低。(2)热影响区的液化裂纹:一般无液化裂纹,但对 高 Ni 低 Mn 类型的钢种有一定的液化裂纹敏感性,如 HY-80 、HY-130 。主要是因为 Ni 与 S、P杂质易形成低熔点共晶。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - -
15、 - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 4 页,共 15 页 - - - - - - - - - 学习资料收集于网络,仅供参考学习资料(3)冷裂纹:由于有 低碳马氏体的自回火作用,冷裂纹的敏感性较小。但是在焊接厚板,且冷却速度过大时,也会产生冷裂纹。(4)再热裂纹:有一定的再热裂纹倾向,特别是V、Mo 存在时,再热裂纹敏感性更大。(5)层状撕裂:低碳调质钢多数属于高强钢,冶炼技术水平较高,层状撕裂敏感性很低,到目前为止还没有发现层状撕裂现象。(6)热影响区的性能变化:1)过热区的脆化:(参见课本7879页)除了奥氏体 晶粒粗化 的
16、原因外,更主要由于 上贝氏体和MA 组元。M-A组元一般在中等冷速下形成,是奥氏体中碳含量升高 的结果。因此,M-A 组元的存在导致脆化, M-A 组元数量越多脆化越严重。 M-A 组元实质上成为 潜在的裂纹源 ,起了 应力集中 的作用。因此M-A 组元的产生对低碳调质钢热影响区韧性有不利的影响。2)热影响区的软化:(参见课本 7980页)热影响区峰值温度高于母材回火温度会导致软化;碳化物沉淀和聚集长大也会导致母材软化。11. 低碳调质钢的焊接工艺特点这类钢的特点是 碳含量低 , 基体组织是强度和韧性都较高的低碳马氏体下贝氏体 ,这对焊接有利。但是,调质状态下的钢材,只要加热温度超过它的回火温
17、度,性能就会发生变化。 因此焊接时由于热的作用使热影响区强度和韧性的下降几乎是不可避免的。因此,焊接时应注意两个基本问题:1)要求马氏体转变时的 冷却速度不能太快 ,使马氏体有一 “ 自回火 ” 作用,以防止冷裂纹的产生;2)要求在 800500之间的冷却速度大于产生脆性混合组织的临界速度。(1)焊接方法:为了消除裂纹和提高焊接效率,一般采用MIG 焊或 MAG;对于焊后不能再进行调质处理的, 要限制焊接过程中热量对母材的作用。低碳调质钢常用的焊接方法有焊条电弧焊、 CO2焊和 Ar+CO2混合气体保护焊等。(2)焊接材料的选择:低碳调质钢焊后一般不再进行热处理,在选择焊接材料时要求焊缝金属在
18、焊态下应 接近母材的力学性能 。特殊条件下, 如结构的刚度很大, 冷裂纹很难避免时,应选择比母材强度稍低一些的材料作为填充金属。(3)焊接工艺参数的选择:焊接线能量和预热的选择 原则:不出现裂纹和脆化 。低碳调质高强高韧性钢对接头区强韧性要求较高,这类钢对焊接热输入、 预热温度、层间温度的控制更为严格,应采用较小焊接热输入的多层多道焊工艺。12. 中碳调质钢强化机理 相变强化 ;屈服强度: 880MPa 1200MPa;合金系:中 C、名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第
19、5 页,共 15 页 - - - - - - - - - 学习资料收集于网络,仅供参考学习资料Cr -Mn -Ni-Mo-Si系;主合金化元素:Cr-Mn-Ni-Mo-Si;辅合金化元素: V 13. 中碳调质钢的焊接性分析(1)焊缝中的热裂纹:中碳调质钢含碳、硅及合金元素较多,焊缝凝固结晶时,固-液相温度区间大,结晶偏析倾向严重,焊接时易产生结晶裂纹,具有较大的热裂纹倾向。(2)冷裂纹:中碳调质钢因含碳较高,合金元素多,淬硬倾向明显,冷裂纹倾向大。(3)热影响区的性能变化:1)过热区的脆化: 中碳调质钢因为碳含量较高,合金元素较多,淬硬倾向大,马氏体无“自回火”过程,因此在焊接热影响区容易出
20、现大量的高碳马氏体,导致热影响区脆化,生成的高碳马氏体越多,脆化越严重。2)热影响区的软化: 焊前为调质态焊接时, 被加热到该钢回火温度以上时,焊接热影响区将出现软化;而退火态焊接时,则没有软化问题。14. 中碳调质钢的焊接工艺特点(1)退火态下焊接时的工艺特点:因可焊后热处理, 所以焊接材料 要选择 成分与母材相当 ,以便得到热处理所要的性能。焊接工艺及焊接参数要求不严。 焊接参数的确定主要是保证在调质处理之前不出现裂纹,接头性能由焊后热处理来保证。(2)调质态焊接时的工艺特点:因焊后不再进行调质处理, 此时的主要问题是防止裂纹和避免软化,以及热影响区高碳马氏体引起的硬化和脆化。 因此为了防
21、止延迟裂纹, 要适当采用预热、曾间温度控制、 中间热处理等; 焊接材料应选用塑韧性好的奥氏体焊条。为了避免软化,应选用小焊接线能量,使其峰值温度在回火温度以下。第四章 不锈钢及耐热钢的焊接15. 不锈钢、耐热钢的类型和特性(1)不锈钢分类(参见课本114115页) :按用途分:1)不锈钢(耐腐蚀, 但对强度要求不高);2)抗氧化钢(耐高温抗氧化性);3)热强刚(高温抗氧化、高温强度)1)奥氏体不锈钢: 18-8 型、25-20 型、25-35 型;2)铁素体不锈钢:无Ni;3)马氏体不锈钢: Cr含量少,低于 17%;4)铁素体 -奥氏体双相不锈钢:含碳量很低,耐蚀性好;5)沉淀硬化钢。(2)
22、不锈钢腐蚀形式:1)均匀腐蚀: 氧化性酸(硝酸)不易腐蚀;还原性酸(硫酸)马氏体钢,铁素体钢不耐腐蚀; 奥氏体钢耐腐蚀; 含氯离子的介质, 只有含 Mo 的钢耐腐蚀。2)点腐蚀: 一般不锈钢耐点蚀都不理想。提高Cr、Ni、Mo、Si、Cu可改善耐点蚀性能。超低碳也有利。点蚀指数:PICr3.3Mo(1316)N,一般希名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 6 页,共 15 页 - - - - - - - - - 学习资料收集于网络,仅供参考学习资料望 PI大于 3540。3
23、)缝隙腐蚀: 缝隙腐蚀和点蚀具有共同性质的腐蚀现象。耐点蚀的钢都耐缝隙腐蚀,也可以用点蚀指数来衡量耐缝隙腐蚀的倾向。4)晶间腐蚀: 多半与晶界层“贫铬”现象有联系。不锈钢固溶处理后再经450850(敏化加热 )会沿晶界沉淀出Cr23C6或(Fe,Cr)23C6,以至使晶界边界层含 Cr量低于 12%,即发生“贫铬”。(3)贫铬造成的晶间腐蚀奥氏体不锈钢会发生晶间腐蚀是由于这类钢加热到450850温度区间会发生 敏化,其机理是过饱和固溶的碳向晶粒边界扩散,与晶界附近的铬结合成Cr23C6或(Fe,Cr)23C6(常写成 M23C6) ,并在晶界析出,由于碳比铬的扩散快得多,铬来不及从晶内补充到晶
24、界附近,以至于临近晶界的晶粒周边层Cr 的质量分数小于 12% ,即所谓的“ 贫铬”现象,从而造成 晶间腐蚀 。450 850温度区间称为 敏化温度区 。当温度低于敏化温度区时,C,Cr元素没有足够的扩散能力;当温度超出敏化温度区时形成的碳化物沉淀相因温度过高又重新溶解。 以上两种情况均不易产生贫铬现象, 因而不会形成晶间腐蚀。贫铬现象的防止措施 :1)降低钢中的含碳量: 若钢中含碳量低于其溶解度,就不致有 Cr23C6析出,因而不会有贫铬现象;2)加入能形成稳定碳化物的元素Nb或 Ti ,稳定化处理,使之优先形成NbC或 TiC,也不会产生贫铬现象。(4)高铬铁素体不锈钢的晶间腐蚀高铬铁素体
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