焊接冶金原理课件 03焊接化学冶金2.pptx
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1、材料焊接冶金原理与工艺,主 讲:陈树海 E-mail: 电 话:010-62334859,第3章 焊接化学冶金,3.1 焊接化学冶金系统及其特点 3.2 气体与金属的冶金反应 3.3 熔渣与金属的冶金反应 3.4 典型焊接方法的化学冶金,焊接保护性气体:保护气、造气剂分解; 杂质气体:氧化物、油污及吸附水分的蒸发; 其他气体:液体金属和熔渣的蒸发、残留空气等。,2. 2 气体与金属的冶金反应,2.2.1 焊接区气体,焊接区气体组成 N2、O2、H2O、CO2、Ar、熔渣与金属的高温蒸汽,气体来源,1、气体的来源与组成,2、焊接区气体分解与电离,焊接区气体的分解,焊接区内的气体分子在高温条件下将
2、发生分解反应,气体大分子转变成小分子、进而转变成单个原子。,气体分子的分解程度通常用分解平衡常数(K)和分解度()来描述: 气体分解反应的平衡常数定义为某温度下分解产物的摩尔数的乘积与反应物摩尔数的比; 分解度定义为某温度下已分解气体摩尔数与反应前气体摩尔数的比。,气体分子分解反应的平衡常数可以表示为: dlnK/dT=H/RT2 式中K气体分解反应平衡常数;H反应热效应,J/mol;T反应温度,K;R气体常数,8.31J/mol K。,气体分子分解是吸热反应,此处的反应热效应H是负值,并且数值越负,表示气体分解需要的热量越多,越不利于分解反应的进行。,平衡常数:,分解度:,对于简单双原子分子
3、,如H2、O2、N2等,反应通式表示:,种简单气体的分解度曲线(P0=0.1MPa),对于三个及以上原子组成的复杂气体分子,发生的产物和分解途径比较复杂。 CO2和H2O是焊接化学冶金区内常见的两种复杂气体,在高温下CO2气体只有一种分解途径,而H2O则有多种分解途径,两种复杂气体的分解度曲线,单原子气体当获得足够的能量后将发生热电离。电离所需要的能量比分解时高,需要更高的能量。,有电弧存在时,会发生碰撞电离和光电离,因此实际焊接区内气体离子化过程复杂,产生的离子数量很多。,焊接区内气体的电离,几种气体的热电离反应曲线,焊接区周围的空气是氮的主要来源。尽管焊接时采取各种保护措施,但是总有或多或
4、少的氮侵入焊接区,与高温金属发生作用,对焊接质量产生影响。,不与氮发生作用的金属,如铜、镍等,既不溶解氮,又不形成氮化物,可以用氮作为保护气体; 与氮发生作用的金属,如铁、锰、钛等,既溶解氮又与氮形成稳定的氮化物,焊接这类金属及其合金,防止焊缝金属的氮化是一个重要问题。,根据与氮的作用特点,金属分为两类:,3.2.2 氮与焊接区金属的作用,1、氮的来源,2、氮的溶解,分子溶解 气体分子向气体-金属界面上运动;气体被金属表面吸附;气体分子在金属表面上分解为原子;气体原子穿过金属表面层,并向金属深处扩散。,离子溶解 在焊接化学冶金区形成的离子有带正电荷的N+和带负电荷的NO-,电弧气氛中的N+将在
5、负极表面富集,NO-在正极表面富集。,原子溶解 5000K时开始发生分解,至8000K时基本完全分解,电弧焊弧柱中心温度超过5000K,高能束流中心区域温度超过10000K,氮原子被液体金属吸附,溶入液体金属表面并扩散到液体金属内部。,氮的溶解度,KN2氮溶解反应的平衡常数,取决于金属的种类和温度; PN2气相中分子氮的分压。,溶解度是指在一定温度下溶剂所能容纳溶质的最大浓度,又可称为平衡状态饱和浓度,氮在纯铁中的溶解度曲线,1600平衡状态下氮在液态纯铁中的浓度,焊缝氮气孔,氮在金属中的溶解度存在突变。保护不良时,高温液体金属可以吸收大量的氮,在金属凝固过程中,过饱和的氮将以气泡的形式从熔池
6、中外逸,逸出不及时就会在焊缝中形成氮气孔。,3、氮对焊接质量的影响,氮气孔,焊缝金属氮脆化,固体焊缝金属中残留的过饱和氮,一部分则以针状氮化物(Fe4N)的形式析出,分布在晶内或晶界,使焊缝金属的强度升高,塑性和韧性,特别是低温韧性急剧下降。,低碳钢焊缝中的针状氮化物,焊缝的力学性能与含氮量的关系,焊缝时效脆化,焊缝金属中过饱和固溶的氮原子处于不稳定的高活性状态,随着时间延长将逐渐扩散至晶格不完整的地方,例如晶界、相界及位错等处,与基体金属形成氮化物(Fe4N)而析出。时效析出的Fe4N与前面提到的在焊缝金属冷却过程中形成的Fe4N一样,也是脆性的针状相,严重降低焊缝金属的韧性。由于这些Fe4
7、N相是时效过程中不断析出的,因此称为焊缝金属的时效脆化。,当焊缝金属中存在能形成稳定氮化物的元素,如钛、铝、钒、锆等,可以抑制或消除时效现象。,4、影响焊缝含氮量的因素及控制措施,焊接保护,焊接区内的氮气主要来源于周围空气的侵入,不同的焊接方法,由于保护效果不同,焊缝的含氮量不同。,电弧长度(电弧电压)过大,焊接区的保护效果难以保证,同时熔滴与气相的的接触时间延长,焊缝的含氮量增大。,增加焊接电流,熔滴过渡频率增大,氮与熔滴的接触时间短,焊缝含氮量少。,焊接速度对焊缝含氮量影响不大。在同样的焊接条件下,增加焊丝的直径可以减少焊缝含氮量。,焊接工艺参数,焊接工艺参数对焊缝含氮量的影响,合金元素,
8、钛、铝、锆、钒以及稀土元素对氮的亲和力较大,能形成稳定的氮化物,且氮化物不溶于液态金属,而进入渣内,减少液体金属中的氮含量。,碳能够降低氮在铁液中的溶解度,同时碳在氧化性气氛中生成大量的CO、CO2等气体,降低氮的分压,均有利于降低焊缝含氮量,焊丝中合金元素对焊缝含氮量的影响,2.2.3 氢的焊接化学冶金,焊接区内氢的来源有焊接材料中的各类水分、焊丝和母材待焊处表面的铁锈与油污等杂质、电弧周围空气中的水蒸汽等。一般熔焊时总有或多或少的氢与金属发生作用。,1、氢的来源与溶解,H2O是焊接区氢的主要来源。,氢的来源,氢向金属中的溶解途径与焊接方法有关:,气体保护焊时氢通过气相与液态金属的界面以原子
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