焊接原理-第五章课件.ppt
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1、第五章第五章第五章第五章 焊接热影响区焊接热影响区焊接热影响区焊接热影响区 的组织和性能的组织和性能的组织和性能的组织和性能.焊接热影响区焊接热影响区 熔焊时在集中热源的作用下,焊缝两侧的母材上发生熔焊时在集中热源的作用下,焊缝两侧的母材上发生组织和性能变化的区域。叫组织和性能变化的区域。叫焊接热影响区焊接热影响区,或,或近缝区近缝区。焊接接头焊接接头(joint)焊缝区焊缝区(WM)热影响区热影响区(HAZHAZ)低碳钢的低碳钢的WM和和HAZ一般不出现问题,但是,随着高一般不出现问题,但是,随着高强钢、高合金钢以及特种钢的应用,在某些情况下,强钢、高合金钢以及特种钢的应用,在某些情况下,H
2、AZ易脆化,可能成为焊接接头的薄弱地带,对其研究非常必易脆化,可能成为焊接接头的薄弱地带,对其研究非常必要。要。本章主要根据本章主要根据低合金高强钢低合金高强钢焊接过程中,由于快速不焊接过程中,由于快速不均匀加热和冷却引起热影响区组织和性能的变化而进行讨均匀加热和冷却引起热影响区组织和性能的变化而进行讨论。论。.第一节第一节 焊接热循环焊接热循环一、焊接热循环一、焊接热循环 1.定义:定义:在焊接热源作用下,焊件上在焊接热源作用下,焊件上某一点某一点的温度随时间的变化规律。的温度随时间的变化规律。图图5-1 2.规律:规律:焊件上任意点的温度经历由低到高、又由高到低的加热和冷却过程;焊件上任意
3、点的温度经历由低到高、又由高到低的加热和冷却过程;距离热源移动轴线位置不同的各点,所经历的热循环是不同的。距离热源移动轴线位置不同的各点,所经历的热循环是不同的。焊接方法不同,热循环曲线的形状也不同。焊接方法不同,热循环曲线的形状也不同。如图如图5-2 3.特点:特点:加热速度快;加热速度快;加热温度高;加热温度高;高温停留时间短;高温停留时间短;冷却速度快;冷却速度快;局部加热。局部加热。焊接是一个不均匀加热和冷却过程焊接是一个不均匀加热和冷却过程结果导致:结果导致:焊接热影响区的组织和性能不均匀焊接热影响区的组织和性能不均匀 接头中产生复杂的应力和应变接头中产生复杂的应力和应变.图图5-1
4、.图图5-2.4.表征焊接热循环的主要参数表征焊接热循环的主要参数:(1)加热速度)加热速度H 加热速度加热速度H快,奥氏体化温度升高,奥氏体中的碳化物溶解不充分,快,奥氏体化温度升高,奥氏体中的碳化物溶解不充分,奥氏体均质化程度低,稳定性差奥氏体均质化程度低,稳定性差.(2)峰值温度)峰值温度 Tm 焊缝两侧各点的焊缝两侧各点的Tm不同,冷却过程中发生的相变不同,组织性能不同不同,冷却过程中发生的相变不同,组织性能不同.(3)高温停留时间)高温停留时间 t H 在相变温度在相变温度Ac3以上停留的时间。以上停留的时间。一般指一般指11001200以上的停留时间。以上的停留时间。tH越长,越有
5、利于奥氏体的均质化,同时带来严重的晶粒长大越长,越有利于奥氏体的均质化,同时带来严重的晶粒长大.把高温停留时间把高温停留时间tH分为加热过程的停留时间分为加热过程的停留时间t和冷却过程的停留时间和冷却过程的停留时间t.即即:tH=t+t 奥氏体不仅在加热过程中长大,而且冷却过程中也在长大奥氏体不仅在加热过程中长大,而且冷却过程中也在长大 奥氏体长大的热惯性奥氏体长大的热惯性.加热速度加热速度H 最高加热温度最高加热温度m 相变温度以上相变温度以上停留时间停留时间tH 冷却速度冷却速度c(或冷却时间或冷却时间t8/5)相相变变组组织织晶晶粒粒大大小小.(4)冷却速度)冷却速度 c 冷却速度是决定
6、焊接冷却速度是决定焊接HAZ组织和性能的主要参数。组织和性能的主要参数。i.i.某一温度下的冷却速度某一温度下的冷却速度(瞬时冷速瞬时冷速)c 低碳、低合金钢低碳、低合金钢熔合线熔合线附近在冷却过程中,冷到附近在冷却过程中,冷到540左右的瞬时冷速。左右的瞬时冷速。因焊接冷速快,瞬时冷速测定困难,常用如下冷速:因焊接冷速快,瞬时冷速测定困难,常用如下冷速:ii.一定温度范围内的平均冷速一定温度范围内的平均冷速 为为便于研究,常采用便于研究,常采用“某一温度范围内某一温度范围内”的冷却时间的冷却时间”来表示平均冷速。来表示平均冷速。即在某温度范围内,冷却所持续的时间。即在某温度范围内,冷却所持续
7、的时间。如如 t8/5,t8/3,t100等。等。t8/5熔合线附近的金属从熔合线附近的金属从800冷却到冷却到500所持续的时间。所持续的时间。t8/3熔合线附近的金属从熔合线附近的金属从800冷却到冷却到300所持续的时间。所持续的时间。t100熔合线附近的金属从熔合线附近的金属从Tm冷却到冷却到100所持续的时间。所持续的时间。注:注:冷裂倾向较大的钢种用冷裂倾向较大的钢种用t8/3和和t100表示冷速;表示冷速;冷裂倾向较小的钢种,如低碳钢、低合金钢用冷裂倾向较小的钢种,如低碳钢、低合金钢用t8/5表示冷速。表示冷速。.5.热循环参数的计算热循环参数的计算点热源(厚板)点热源(厚板)线
8、热源(薄板)线热源(薄板)峰值温度峰值温度m高温停留高温停留时间时间 tH冷却速度冷却速度冷却时间冷却时间.上述热循环参数的计算公式繁琐。为方便起见,应用上述上述热循环参数的计算公式繁琐。为方便起见,应用上述公式可以建立不同条件下的图解法公式可以建立不同条件下的图解法线算图线算图。用此,可方便地求得不同焊接方法下的用此,可方便地求得不同焊接方法下的t8/5,t8/3和和t100。线算图线算图应用演示.6.6.影响焊接热循环的因素影响焊接热循环的因素 焊件尺寸形状焊件尺寸形状 在在E一定的条件下:一定的条件下:a.a.薄板,随板宽增大,冷速增大;薄板,随板宽增大,冷速增大;b.b.厚板,随随板厚
9、增大,冷速增大。厚板,随随板厚增大,冷速增大。接头形式接头形式 不同接头形式的导热有差异,冷速不同。不同接头形式的导热有差异,冷速不同。相同板厚的丁字接头冷速要比相同板厚的丁字接头冷速要比V字接头大约字接头大约1.5倍。倍。焊道长度焊道长度 接头形式、焊接参数一定时,焊道越短,冷速越大。接头形式、焊接参数一定时,焊道越短,冷速越大。当焊道长度当焊道长度40mm时,冷速明显增大。时,冷速明显增大。弧坑处冷速约为焊缝冷速的弧坑处冷速约为焊缝冷速的2倍;甚至倍;甚至 比引弧断大比引弧断大20。焊接线能量焊接线能量 随随E增大,增大,Tm、tH增大增大,c增大。增大。a.焊接方法不同,冷速不同:在焊接
10、方法不同,冷速不同:在E一定时,一定时,埋弧焊埋弧焊气电焊气电焊手弧焊手弧焊 b.同一焊法同一焊法,c 也可能不同:也可能不同:直流反接直流反接 1m)。)。在焊接后一层时,前一焊层已冷至较低的温度(在焊接后一层时,前一焊层已冷至较低的温度(100200或或M MS S点以下)点以下)图图5-4。长段多层焊适于淬硬倾向小的钢种的焊接。长段多层焊适于淬硬倾向小的钢种的焊接。淬硬倾向较大的钢种,不适于长段多层焊。淬硬倾向较大的钢种,不适于长段多层焊。淬硬倾向大钢种焊接时,层间温度较低,熔合线附近易出现淬硬淬硬倾向大钢种焊接时,层间温度较低,熔合线附近易出现淬硬组织而产生裂纹。必须采用相应的工艺措施
11、,如焊前预热,控制层间组织而产生裂纹。必须采用相应的工艺措施,如焊前预热,控制层间温度,缓慢冷却等。温度,缓慢冷却等。(1)长段多层焊焊接热循环)长段多层焊焊接热循环动画演示动画演示.图图5-4.(2)短段多层焊焊接热循环)短段多层焊焊接热循环 短段多层焊,指每道焊缝较短(约短段多层焊,指每道焊缝较短(约50400mm)。)。未等前层焊缝冷却到较低温度就进行下道焊接。未等前层焊缝冷却到较低温度就进行下道焊接。近缝区近缝区1点和点和4点所经历的焊接热循环是比较理想的:点所经历的焊接热循环是比较理想的:1点在点在Ac3以上停留时间较短,避免了晶粒长大;以上停留时间较短,避免了晶粒长大;减缓了减缓了
12、Ac3以下的冷速,防止淬硬组织。以下的冷速,防止淬硬组织。4点是在预热的基础上开始焊接的,如焊缝的长度控制合适,点是在预热的基础上开始焊接的,如焊缝的长度控制合适,Ac3以上以上 停留的时间仍可很短,使晶粒不易长大。停留的时间仍可很短,使晶粒不易长大。为预防表面层产生淬硬组织,可增为预防表面层产生淬硬组织,可增退火焊道退火焊道,以增长奥氏体分解,以增长奥氏体分解 时间。时间。短段多层焊对焊缝和热影响区组织都具有一定的改善作用,适于短段多层焊对焊缝和热影响区组织都具有一定的改善作用,适于 焊接晶粒易长而又易于淬硬的钢种。焊接晶粒易长而又易于淬硬的钢种。.图图5-5动画演示动画演示.第二节第二节
13、焊接热循环条件下的金属组焊接热循环条件下的金属组织转变特点织转变特点一、焊接过程金属组织转变的特点一、焊接过程金属组织转变的特点 焊接条件下的组织转变语热处理条件下的组织转变基本原理是一致的。氮焊焊接条件下的组织转变语热处理条件下的组织转变基本原理是一致的。氮焊 接本身的特殊性,决定了焊接过程组织转变的特殊性。接本身的特殊性,决定了焊接过程组织转变的特殊性。1.焊接过程的特点焊接过程的特点(1)加热温度高)加热温度高:热处理热处理 TmaxTmaxAc3+100Ac3+100200200;低碳钢焊缝边界;低碳钢焊缝边界13501350。(2)加热速度快)加热速度快:是热处理的几十到几百倍。是热
14、处理的几十到几百倍。(3)高温停留时间短)高温停留时间短:Ac3以上停留时间:手弧焊约以上停留时间:手弧焊约420秒;埋弧焊约秒;埋弧焊约30100秒。秒。(4)自然条件下连续冷却)自然条件下连续冷却:个别需焊后保温或热处理。个别需焊后保温或热处理。(5)局部加热)局部加热:加热区随热源移动;组织转变在应力作用下进行;转变过程不均匀。加热区随热源移动;组织转变在应力作用下进行;转变过程不均匀。根据焊接热循环特点,建立焊接条件下金属学理论,研究金属的相变机理和组织根据焊接热循环特点,建立焊接条件下金属学理论,研究金属的相变机理和组织 性能变化规律非常必要。性能变化规律非常必要。.2.焊接加热过程
15、金属组织转变特点焊接加热过程金属组织转变特点 焊接加热速度很快,各种金属的相变温度与等温转变相比发生很大变化:焊接加热速度很快,各种金属的相变温度与等温转变相比发生很大变化:加热速度越快,被焊金属的相变点加热速度越快,被焊金属的相变点Ac1Ac1和和Ac3Ac3 越高,而且越高,而且Ac1Ac1与与Ac3Ac3 温温 度差越大;度差越大;钢中含有较多的碳化物形成元素时,钢中含有较多的碳化物形成元素时,更明显;更明显;加热速度快,高温停留时间短,奥氏体均质化程度差。加热速度快,高温停留时间短,奥氏体均质化程度差。原因原因:焊接加热速度很快焊接加热速度很快 来不及完成由珠光体和铁素体向奥氏体转变(
16、扩散性重结晶过程)所来不及完成由珠光体和铁素体向奥氏体转变(扩散性重结晶过程)所 需的孕育期,引起相变温度提高。需的孕育期,引起相变温度提高。含有碳化物形成元素(含有碳化物形成元素(Cr、W、Mo、V、Ti、Nb)的钢,奥氏体的转变)的钢,奥氏体的转变 过程更加缓慢。过程更加缓慢。a).碳化物形成元素扩散速度小,碳化物形成元素扩散速度小,b).其本身还阻碍碳的扩散。其本身还阻碍碳的扩散。加热速度对已形成的奥氏体进行均质化过程也具有重要的影响。由于加热速度对已形成的奥氏体进行均质化过程也具有重要的影响。由于 奥氏体的均质化过程是属于扩散过程,因此加热速度快和相变以上停奥氏体的均质化过程是属于扩散
17、过程,因此加热速度快和相变以上停 留时间短,都不利于扩散过程的进行,从而均质化的程度很差。留时间短,都不利于扩散过程的进行,从而均质化的程度很差。.图图5-63.焊接焊接冷却过程冷却过程组织转变的特点组织转变的特点 由于焊接热影响区所经历的热过程与热处理条件下有明显不同,因此冷却过程的组织由于焊接热影响区所经历的热过程与热处理条件下有明显不同,因此冷却过程的组织转变会有很大差异,其冷却过程中组织的转变也有特点。焊接和热处理时,加热及冷转变会有很大差异,其冷却过程中组织的转变也有特点。焊接和热处理时,加热及冷却过程。却过程。熔合线附近是焊接接头的薄弱地带,主要研究该区的冷却组织转变。熔合线附近是
18、焊接接头的薄弱地带,主要研究该区的冷却组织转变。.(1)碳素钢)碳素钢 例如例如45钢钢:45钢在焊接条件下比热处理条件下的钢在焊接条件下比热处理条件下的CCT曲线稍向曲线稍向右移右移。说明在相同冷却速度条件下,焊接时比热处理时的说明在相同冷却速度条件下,焊接时比热处理时的淬硬倾向淬硬倾向大。大。原因:原因:45钢接头中熔合线附近粗晶区的组织粗化,奥氏体稳定性钢接头中熔合线附近粗晶区的组织粗化,奥氏体稳定性升高,淬硬倾向比热处理条件下要大。升高,淬硬倾向比热处理条件下要大。图图5-7示示.图图5-745钢连续冷却的钢连续冷却的CCT图图F-铁素体铁素体P-珠光体珠光体Z-中间组织中间组织(包括
19、贝氏体包括贝氏体)A-奥氏体奥氏体M-马氏体马氏体实线实线-焊接焊接(Tm=1350,t=4.5s)虚线虚线-热处理(热处理(Tm=1050,TB=3min).(2)合金钢)合金钢 例如例如40Cr钢钢:40Cr钢在焊接条件下的钢在焊接条件下的CCT曲线比热处理条件下的曲线比热处理条件下的CCT曲线向曲线向左移左移,即,在同样冷却速度条件下焊接时比热处理时的,即,在同样冷却速度条件下焊接时比热处理时的淬硬倾向小淬硬倾向小。原因:原因:40Cr在热处理条件下,可以有充分的时间使碳化物合金在热处理条件下,可以有充分的时间使碳化物合金元素向奥氏体内部溶解。而在焊接条件下,由于加热速度快,元素向奥氏体
20、内部溶解。而在焊接条件下,由于加热速度快,高温停留时间短,所以这些合金元素不能充分地溶解在奥氏高温停留时间短,所以这些合金元素不能充分地溶解在奥氏体中,奥氏体稳定性降低,钢的淬硬倾向降低。体中,奥氏体稳定性降低,钢的淬硬倾向降低。图图5-8示示.图图5-8.二、焊接条件下二、焊接条件下CCTCCT图的建立及应用图的建立及应用1.焊接焊接CCT图图的应用的应用 焊接焊接CCT图(图(continuouscoolingtransformationdiagram)在新钢种投产之前就测定出其在新钢种投产之前就测定出其CCT图,查出在一定焊接图,查出在一定焊接工工艺条件下艺条件下HAZ的组织和性能,作为
21、选择焊接的组织和性能,作为选择焊接E、T0和制定焊和制定焊 接工艺的依据;接工艺的依据;根据根据CCT图,只要知道熔合线附近的图,只要知道熔合线附近的t8/5就可方便地查出就可方便地查出其相应的组织和硬度。即预先判断出钢种在焊接条件下的其相应的组织和硬度。即预先判断出钢种在焊接条件下的接头性能,由此预测钢的淬硬倾向及产生冷裂纹的可能性。接头性能,由此预测钢的淬硬倾向及产生冷裂纹的可能性。举例:举例:(1)16Mn钢的钢的CCT图及组织和硬度的变化。图及组织和硬度的变化。(2)调质高强钢(调质高强钢(14MnMoNbB)的)的CCT图。图。图图5-9示。示。动画演示动画演示动画演示动画演示2动画
22、演示动画演示1.图图5-9.2.2.焊接焊接CCTCCT图的建立图的建立过去应用对热处理过去应用对热处理TTT曲线的数据进行计算和加工处理的方法来制定焊曲线的数据进行计算和加工处理的方法来制定焊接用接用CCT曲线。曲线。目前测定目前测定CCT曲线的方法有两种:曲线的方法有两种:焊接热模拟法焊接热模拟法(多用)(多用)和就地实测法和就地实测法。(1)焊接热模拟法)焊接热模拟法利用焊接热模拟试验装置与各种相变测定仪配合测定利用焊接热模拟试验装置与各种相变测定仪配合测定CCT曲线。曲线。加热方式:加热方式:电阻加热;高频感应加热电阻加热;高频感应加热模拟方法:模拟方法:将待测钢材制作成具有一定尺寸要
23、求的试件,放入热模拟将待测钢材制作成具有一定尺寸要求的试件,放入热模拟装置中加热,当达到装置中加热,当达到Tm时,将试样置于不同冷却条件的介时,将试样置于不同冷却条件的介质中冷却,如喷氮气、氦气等。与此同时,用温度测定、质中冷却,如喷氮气、氦气等。与此同时,用温度测定、记录装置测出记录装置测出T-t曲线,并用相变测定仪测出相变点。曲线,并用相变测定仪测出相变点。相变测定方法:相变测定方法:a.热膨胀法:利用试件相变时比容发生变化来测定相变点。热膨胀法:利用试件相变时比容发生变化来测定相变点。b.热分析法:利用金属相变时的热效应(相变潜热)测定相变点。热分析法:利用金属相变时的热效应(相变潜热)
24、测定相变点。c.磁分析法:根据相变时金属磁性的改变测定相变点。磁分析法:根据相变时金属磁性的改变测定相变点。(2)就地实测法:)就地实测法:在实际焊缝熔合线附近直接测定相变信息的方法。常用在实际焊缝熔合线附近直接测定相变信息的方法。常用插销法插销法。该法的热循环与实际焊件完全相同;考虑了该法的热循环与实际焊件完全相同;考虑了HAZ存在的温度梯存在的温度梯度;考虑了由温度梯度引起的应力影响。度;考虑了由温度梯度引起的应力影响。.3.影响影响CCT图的因素图的因素(1)母材化学成分的影响)母材化学成分的影响 焊接条件下的焊接条件下的CCT曲线的形状,从根本上来说取决于母材的成分。曲线的形状,从根本
25、上来说取决于母材的成分。除钴之外,所有固溶于奥氏体的合金元素都使除钴之外,所有固溶于奥氏体的合金元素都使CCT曲线向右移,即增加曲线向右移,即增加淬硬倾向,并降低淬硬倾向,并降低Ms点,其中以点,其中以碳碳的影响为最大。的影响为最大。(2)冷却速度的影响)冷却速度的影响 a.冷速增大,冷速增大,Fe-C相图相图向左下方向左下方移动,移动,0.40.8C成分范围可形成成分范围可形成伪共析组织;伪共析组织;b.当钢中含有碳化物或氮化物形成元素时,因其在焊接条件下并未溶当钢中含有碳化物或氮化物形成元素时,因其在焊接条件下并未溶于奥氏体中,而使得奥氏体的稳定性降低,于奥氏体中,而使得奥氏体的稳定性降低
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- 焊接 原理 第五 课件
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