焊接冶金学-焊接化学冶金.ppt
《焊接冶金学-焊接化学冶金.ppt》由会员分享,可在线阅读,更多相关《焊接冶金学-焊接化学冶金.ppt(107页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、第二章焊接化学冶金1第一节 焊接化学冶金的特殊性第二节 焊接区内气体与金属的作用第三节 焊接熔渣对金属的作用 第四节 焊缝金属的净化与合金化第二章第二章-焊接化学冶金焊接化学冶金2重点内容重点内容1、焊接化学冶金过程特点2、气相对金属的作用(H)3、熔渣的作用性质4、焊接化学冶金的一般规律5、合金过渡问题3焊接化学冶金过程:熔化焊时,焊接区内各种物质之间在高温下相互作用的过程。要点:各种物质包括气体、液态金属、熔渣。2-1 2-1 焊接化学冶金的特殊性焊接化学冶金的特殊性4普通化学冶金过程和焊接化学普通化学冶金过程和焊接化学冶金过程对比冶金过程对比普通化学冶金过程是对金属熔炼加工过程,放在特定
2、的炉中进行。焊接化学冶金过程是金属在焊接条件下,再熔炼的过程,焊接时焊缝相当高炉。二者共同点二者共同点:金属冶炼加工。5不同点:不同点:1)原材料不同 普冶材料:矿石、焦炭、废钢铁等。焊金材料:焊条、焊丝、焊剂等。2)目的不同 普冶:提炼金属;焊冶:对金属再熔炼,以满足构件性能6熔池的形成熔池的形成 熔池为半椭球,几何尺寸为L=P2IU 其中,P2是比例系数,取决于焊接方法和规范。I是焊接电流,U是焊接电压,上式适用于点状热源。789以低碳钢为例光焊丝在空气中无保护下焊接,其结果是:电弧不稳,飞溅严重,气孔多,工艺性能不好焊缝含0、N量过高。Mn、C量下降,焊接时合金元素烧损严重机械性能下降。
3、一、焊接区金属的保护一、焊接区金属的保护1.无保护的危害101、气保护 2、渣保护3、气渣联合保护4、真空保护5、自保护2.保护的方式和效果11气保护气保护 用于保护熔池和溶用于保护熔池和溶滴的气体应是滴的气体应是惰性气惰性气体体,并在高温下不分,并在高温下不分解,或是解,或是活性的不溶活性的不溶于金属液体的双原子于金属液体的双原子气体气体(CO2)。12CO2气体气体COCO2 2为无色无味气体,密度是空气的为无色无味气体,密度是空气的1.51.5倍,在常温下很稳定,但在高倍,在常温下很稳定,但在高温下易分解。温下易分解。COCO2 2气体密度大,受热后体积膨胀大,所以在隔离空气保护焊接熔池
4、气体密度大,受热后体积膨胀大,所以在隔离空气保护焊接熔池和电弧方面,效果良好。和电弧方面,效果良好。但但COCO2 2气体为氧化性气体,在高温下将分解为气体为氧化性气体,在高温下将分解为COCO和和O O2 2:COCO2 2 CO+OCO+O2 2所以二氧化碳在高温时有强烈的氧化性。所以二氧化碳在高温时有强烈的氧化性。氩气氩气氩气为惰性气体,高温下不溶入液态金属,也不与金属发生化学反氩气为惰性气体,高温下不溶入液态金属,也不与金属发生化学反应,因此,氩气是一种理想的保护气体。应,因此,氩气是一种理想的保护气体。由于氩弧温度高,因此一旦引燃,电弧就很稳定。由于氩弧温度高,因此一旦引燃,电弧就很
5、稳定。氩弧焊一般要求氩气纯度氩弧焊一般要求氩气纯度达达99.9%99.9%,我国生产的工业纯氩,其纯度可,我国生产的工业纯氩,其纯度可达达99.9%99.9%,完全合乎氩弧焊的要求。,完全合乎氩弧焊的要求。氩弧焊对焊前的除油、去锈、去水等准备工作要求严格,否则就会氩弧焊对焊前的除油、去锈、去水等准备工作要求严格,否则就会影响焊缝质量。影响焊缝质量。13熔渣保护熔渣保护 利用焊剂、药芯或药利用焊剂、药芯或药皮熔化形成的熔渣起到皮熔化形成的熔渣起到保护作用。对于埋弧焊保护作用。对于埋弧焊来讲,焊剂及其熔渣的来讲,焊剂及其熔渣的保护效果很好。保护效果很好。防止金属氧化和吸气防止金属氧化和吸气另一方面
6、向熔池过渡合另一方面向熔池过渡合金元素,提高焊缝性能金元素,提高焊缝性能 还可以减少散热,提高还可以减少散热,提高生产率,防止强光辐射生产率,防止强光辐射 14 焊剂是由焊剂是由SiO2,MnO、MgO及及CaF等组等组成的硅酸盐。成的硅酸盐。焊剂保护的效果焊剂保护的效果形成熔融的液态焊剂薄膜,使熔池与空气形成熔融的液态焊剂薄膜,使熔池与空气隔绝,大大减少焊缝中的含气量,提高焊隔绝,大大减少焊缝中的含气量,提高焊缝韧性。缝韧性。延长熔池存在时间,加强了冶金反应,有延长熔池存在时间,加强了冶金反应,有利于气孔、夹渣的析出。利于气孔、夹渣的析出。15渣渣-气联合保护气联合保护 通过药皮或药芯中的造
7、通过药皮或药芯中的造渣剂和造气剂在焊接过程渣剂和造气剂在焊接过程中形成熔渣和气体而共同中形成熔渣和气体而共同起到保护作用。起到保护作用。利用渣的良好的冶金反利用渣的良好的冶金反应和焊缝成型特点以及气应和焊缝成型特点以及气体的优良电弧热效率和稳体的优良电弧热效率和稳弧作用,可获得良好的熔弧作用,可获得良好的熔池保护效果。如焊条的药池保护效果。如焊条的药皮及二氧化碳加药芯。皮及二氧化碳加药芯。1617真空保护真空保护真空度高于真空度高于0.0133Pa0.0133Pa的真空室内进行电子束的真空室内进行电子束焊接,保护效果最理想的。焊接,保护效果最理想的。18自保护自保护 通过化学反应防止氧和氮进入
8、焊缝的冶通过化学反应防止氧和氮进入焊缝的冶金保护办法。具体而言,自保护就是通过金保护办法。具体而言,自保护就是通过在焊丝中加入脱氧剂和脱氮剂,使由空气在焊丝中加入脱氧剂和脱氮剂,使由空气进入熔化金属的氧和氮反应生成氧化物和进入熔化金属的氧和氮反应生成氧化物和氮化物,并使其成渣。氮化物,并使其成渣。19二、焊接化学冶金的反应区二、焊接化学冶金的反应区1 1、药皮反应区、药皮反应区:指焊条受热后,直到焊条药皮熔点前发生的一些反应。(100-1200)焊接方法不同,冶金反应阶段也不同。以手手工电弧焊工电弧焊为例,加以讨论 1)水分蒸发:100 吸附水的蒸发,200400 结晶水的去除,化合水在更高温
9、度下析出2)某些物质分解:形成Co,CO2,H2O,O2等气体3)铁合金氧化:先期氧化,降低气相的氧化性20212 2)熔滴反应区)熔滴反应区指熔滴形成、长大、脱离焊条、过渡到整个熔池 特点特点:).温度高:18002400).与气体、熔渣的接触面积大:100010000 cm2/kg).时间短速度快:0.01-0.1s;0.0001-0.001s).熔渣和熔滴金属进行强烈的搅拌,混合.223 3熔池反应区熔池反应区1)反应速度低熔池T16001900低于熔滴T;比表面积,接触面积小3001300cm2/kg;时间长,手工焊38秒埋弧焊625s2)熔池温度不均匀的突出特点熔池前斗部分发生金属熔
10、化和气体的吸收,利于吸热反应熔池后斗部分发生金属凝固和气体的析出,利于放热反应3)具有一定的搅拌作用促进焊缝成分的均匀化,有助于加快反应速度,有益于气体和夹渣物的排除。然而,没有熔滴阶段激烈。23熔池中部温度最高,头部次之,其次是尾部。241)液态金属密度差引起自由对流运动2)表面张力差强迫对流运动3)熔池中各种机械力搅拌熔池运动状态熔池运动状态25三、焊接化学冶金系统的不平衡三、焊接化学冶金系统的不平衡1.多相的反应系统焊接化学冶金过程是分区域进行的,而且在同一区域的不同部位的反应方向和速度也是不同的。2.不平衡的反应系统26 2-2 2-2 焊接区内气体与金属的作用焊接区内气体与金属的作用
11、一、焊接区内的气体一、焊接区内的气体 (一)气体的种类(一)气体的种类、来源及供给途径来源及供给途径1.1.种类:种类:金属及熔渣蒸气2.2.来源:来源:1)焊接材料 2)气体介质 3)焊丝和母材表面上的油锈等杂质。4)金属和熔渣的蒸发产生的气体273.3.供给途径:供给途径:一部分是直接输入或侵入的原始气体;一部分是直接输入或侵入的原始气体;另一部分是通过物化反应所生成的气体。另一部分是通过物化反应所生成的气体。1)有机物的分解和燃烧:纤维素的氧化分解2)碳酸盐和高价氧化物的分解2829高价氧化物主要有Fe2O3和MnO2,它们在焊接过程中发生逐级分解生成大量的O2,增强了气氛的氧化性。30
12、3)物质的蒸发及冶金反应物质的蒸发主要取决于其本身的沸点或饱合蒸气压。在一定的温度下,沸点越低或饱合蒸气压越高的物质越容易蒸发。Zn、Mg、Pb、MnKF、LiF、NaF4)直接输入或侵入N2、O2、H2O31二、气体的分解和气相的组分二、气体的分解和气相的组分 (一)气体的分解(一)气体的分解 气体在焊接电弧的高温作用下将进一步分解,从而对气体与金属的相互作用产生显著的影响。CO2、H2O和N2、H2、O2、F2将分解为简单气体、个原子或离子与电子。这些反应单均为吸热反应。分解度是指已分解的分子数与原有分子的总数之比,其大小与气体的种类和温度有关。32双原子气体的分解度与温度的关系分解度()
13、33(二)气相的组分(二)气相的组分 气相的组分与焊接方法气相的组分与焊接方法、焊接材料和焊接规、焊接材料和焊接规范有关。范有关。用低氢型焊条焊接时,气相中含用低氢型焊条焊接时,气相中含H H2 2、H H2 2OO很少。很少。埋弧焊时气相中埋弧焊时气相中COCO2 2、HOHO2 2少,气相的氧化性少,气相的氧化性很小;焊条电弧焊时气相中很小;焊条电弧焊时气相中COCO2 2、HOHO2 2较多,较多,气相的氧化性增大。气相的氧化性增大。34二、气体二、气体 与金属的作用与金属的作用1.1.气体在金属中的溶解;气体在金属中的溶解;N2、H2和O22.2.气体与金属的化学反应。气体与金属的化学
14、反应。CO2、H2O和O2(一)气体在金属中的溶解(1)(1)溶解反应热力学溶解反应热力学双原子气体在金属中的溶解机理:双原子气体在金属中的溶解机理:气体分子分解为原子,然后从金属表面层向金属气体分子分解为原子,然后从金属表面层向金属深处溶解。深处溶解。35双原子溶解反应双原子溶解反应:双原子溶解度双原子溶解度:单原子溶解反应单原子溶解反应:单原子溶解度单原子溶解度:单原子溶解单原子溶解过程更为简单和直接,过程更为简单和直接,只需只需原子穿过金属表面层向金属深处溶解。原子穿过金属表面层向金属深处溶解。36(2)氮在金属中的溶解来源:来源:主要是焊接区周围的空气。氮的溶解度随着温度升高而增大,在
15、2200时达到最大值 37氮在金属中的溶解机制1)双原子形式溶于液态金属 2)单原子原子形式溶于液态金属 3)以NO形式溶入 4)以氮离子形式溶入381)1)、氢在金属中的溶解及其影响因素、氢在金属中的溶解及其影响因素来来源源:焊条药皮、焊剂、焊丝药芯中水分,药皮中有机物为、焊件表面杂质(锈、油)空气中水分 第一类能形成稳定氢化物金属 第二类不形成稳定氢化物的金属(3)氢在金属中的溶解39氢的溶解机制焊接区为氢可以处于分子、原子和离子状态 氢以原子或质子形式溶入(气保焊)以 溶入(电渣焊)氢通过熔渣向金属中溶解时,氢先溶于熔渣,然后再以 向金属中过渡40此时的溶解反应为吸热反应,故溶解度随着温
16、度的升高而增大,并在一定温度下达到最大值 氢在金属中的溶解度与温度的关系41弧焊时氢的溶解度要大于平方根定律计算值。因为氢原子和氢离子的存在。42Ti、Zr、Nb提高H的溶解度;Si、C、Al降低H的溶解度432).焊缝金属中的氢及其扩散 扩散氢:氢以原子或质子形式存在的并可在金属晶格中自由扩散。残余氢(剩余氢):氢原子扩散聚集到金属的晶格缺陷,显微裂纹和非金属夹杂物的边缘空隙中,结合成分子不能自由扩散。总含氢量=扩散氢剩余氢44经焊后放置,一部分扩散氢会转变为参预氢或从焊缝表面逸出,故扩散氢减少,残余氢增加,总氢量降低。45(4)氧在金属中的溶解1).以原子氧形式溶解2).以FeO形式溶解4
17、6(二)氧化气体对金属的氧化(二)氧化气体对金属的氧化 气相中氧化气体与金属相互作用1).氧化还原反应方向的判据 分解压就是氧化物分解反应达到平衡状态时氧的分压,其数值越高,氧化物越易分解,金属越不易被氧化。金属被氧化金属被还原47Cao、MgO、Al2O3分解压最小,最稳定;FeO的分解压较高,稳定性差。然而,FeO能溶于液态铁中,其分解压大为减少,使铁易于被氧化。482).自由氧对金属的氧化 3).CO2对金属的氧化4).H2O气对金属的氧化5).混合气体对金属的氧化49在Ar+O2的氧化能力比Ar+CO2大。在所有混合气体中随着O和CO2含量的增加,合金元素的挠损量、焊缠中非金属夹杂物和
18、氧的含量都增加,因此焊缝金属的力学性能。采用氧化性混合气体焊接时,应根据其氧化能力的大小选择含有合适脱氧剂的焊丝。501-3 1-3 熔渣与金属的作用熔渣与金属的作用 熔渣:熔渣:电焊条药皮,药芯和焊剂溶化及化学反应生成的由多种物质组成的复杂体系,是调整和控制焊缝金属成分和性能的前提和基础。一、焊接熔渣一、焊接熔渣(一)熔渣的作用、成分及分类(一)熔渣的作用、成分及分类1.熔渣的作用熔渣的作用1).机械保护作用2).冶金处理作用 净化、合金化3).工艺性能改善作用稳弧、成形512.熔渣的种类和成分熔渣的种类和成分1).熔渣成分:熔渣成分:大体由氧化物、氯化物、硼酸盐类组成是多种化学组成的复杂体
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 焊接 冶金学 化学 冶金
限制150内