《材料的连接成型》PPT课件.ppt
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1、第九章第九章 材料的连接成型材料的连接成型材料的连接分可拆卸和永久性两种。可拆卸连接有:螺纹、键、销等。永久性连接有:铆接、焊接。焊接是指两个或两个以上的零件(同种或异种材料),用或不用填充材料,通过局部加热或加压达到原子间的结合,造成永久性连接的工艺过程。第一节 焊接概述 一、焊接的特点1、节约金属材料,2、密封性好3、以小拼大,化复杂为简单4、便于制造双金属结构缺点是焊缝处的力学性能有所降低,易产生残余应力和变形。二、焊接方法分类一般都根据热源的性质、形成接头的状态及是否采用加压来划分。1、熔化焊熔化焊是将焊件接头加热至熔化状态,不加压力完成焊接的方法。它包括气焊、电弧焊、电渣焊、激光焊、
2、电子束焊、等离子弧焊、堆焊和铝热焊等。2、压焊压焊是通过对焊件施加压力(加热或不加热)来完成焊接的方法。它包括爆炸焊、冷压焊、摩擦焊、扩散焊、超声波焊、高频焊和电阻焊等。3、钎焊钎焊是采用比母材熔点低的金属材料作钎料,在加热温度高于钎料低于母材熔点的情况下,利用液态钎料润湿母材,填充接头间隙,并与母材相互扩散实现连接焊件的方法。它包括硬钎焊、软钎焊等。四、焊接的应用四、焊接的应用1、制造金属结构2、制造金属零件或毛坯3、连接电器导线第二节、焊条电弧焊(手工电弧焊)第二节、焊条电弧焊(手工电弧焊)1、焊接电弧电弧是两带电导体之间持久而强烈的气体放电现象。(1)电弧的形成 1)焊条与工件瞬时接触短
3、路,产生高热使接触处溶化。2)提起焊条保持恰当距离(约2-4mm)在热激发和强电场作用下,形成电弧,产生强烈的光和热。(2)电弧的组成电弧由三部分构成。(见图)即:阴极区:焊条端面的白亮斑点部位,产热36%,是熔化焊条热量的主要来源,平均温度2400(K)。阳极区:工件上对应焊条端部的溶池中的薄亮区,产热43%,平均温度2600(K)。弧柱区:为两电极间空气隙。平均温度50008000(K)。(3)电极的极性 采用直流电焊机焊接时,有正接和反接两种方法。而交流电弧焊设备极性频繁变化,不存在极性问题。1)正接焊件接电源正极,焊条接负极。焊件加热多,适宜焊厚板。2)反接焊件接电源负极,焊条接正极。
4、适合焊薄板或有色金属。二、焊接过程的冶金特点(1)反应区温度高,使合金元素强烈蒸发和氧化烧损。(2)金属熔池体积小,处于液态的时间很短,导致气体和杂质来不及浮出而易产生气孔和夹渣等缺陷。(3)有害气体容易侵入溶池,形成脆性氧化物,使焊缝的塑性、韧性明显下降。为保证焊缝化学性能和力学性能,常采用气体保护焊。三、焊条1、焊条的组成及作用手弧焊焊条由焊芯和药皮两部分组成。(1)焊芯作为电弧焊的一个电极,与焊件之间导电形成电弧;在焊接过程中不断熔化,作为填充金属与熔化的母材共同结晶形成焊缝;(2)药皮 提高电弧燃烧的稳定性,产生熔渣及气体,防止溶池金属氧化,向熔池金属中补充合金,保证焊缝的力学性能。2
5、、焊条的种类和型号 焊条由专门的金属丝制成,共分为十大类,即结构钢焊条、低温钢焊条、钼和铬钼耐热钢焊条、不锈钢焊条、堆焊焊条、铸铁焊条、镍及镍合金焊条、铜及铜合金焊条、铝及铝合金焊条和特殊用途焊条。表9-1列出了部分焊条的类型和代号。3、焊条的选用原则(1)选择与母材化学成分相同或相近的焊条。(2)选择与母材等强度的焊条。(3)根据结构的使用条件选择焊条药皮的类型,对要求塑性好、冲击韧度高或低温性能好的结构,选用碱性焊条;当构件受力不复杂,母材质量较好时,可选用经济的酸性焊条。四、焊条电弧焊基本工艺1、焊接接头和坡口焊接中,由于焊件的厚度、结构及使用条件的不同,其接头型式及坡口形式也不同。焊接
6、接头型式有:对接接头、T形接头、角接接头及搭接接头等。开坡口的目的是为了保证工件焊透,方法有刨削、气割、磨削等。如右图,详见P222图9-4。2、焊缝的空间位置按操作的难易程度依次有:平焊、立焊、横焊、仰焊。3、焊接参数选择(1)焊条直径:根据焊件厚度按表9-2选择。(2)焊接电流:按P223公式计算。(3)焊接速度与电弧长度:根据具体情况及经验。(介绍速度快慢及电弧长短的结果)以低碳钢为例,说明焊接过程造成金属组织和性能的变化。如图4-6所示。受焊接热循环的影响,焊缝附近的母材组织性能发生变化的区域,叫焊接热影响区。熔焊焊缝和母材的交界线叫熔合线。熔合线两侧有一个很窄的焊缝与热影响区的过渡区
7、,叫熔合区。焊接接头由焊缝区、熔合区和热影响区组成。图4-6 低碳钢焊接接头的组织变化五、焊接接头组织与性能1、焊缝的组织与性能 焊缝金属主要由焊条金属熔化后结晶而成。焊接热源向前移去后,熔池液体金属迅速冷却结晶,结晶从熔池底部未熔化的半个晶粒开始,垂直熔合线向熔池中心生长,呈柱状树枝晶,如图4-7所示;图图4-7 焊焊缝缝的的柱柱状状树树枝枝晶晶 结晶过程中,因熔池小,冷却快,析出的晶粒比较细小,再加上药皮有添加合金元素的作用,化学成分控制严格,碳、硫、磷都较低,故可使焊缝金属的力学性能不低于母材。2.熔合区的组织和性能 该区的温度在液相线与固相线之间,宽度约有,金属处于局部熔化状态,化学成
8、分不均匀,组织粗大,往往是粗大的过热组织或粗大的淬硬组织,使强度下降,塑性、韧性极差,是产生裂纹和脆性破坏的起源,其性能是焊接接头中最差的。图4-6 低碳钢焊接接头的组织变化 3.热影响区的组织和性能 热影响区各点的最高加热温度不同,其组织变化也不相同。如图4-6所示,热影响区可分为过热区、正火区、部分相变区和再结晶区。1)过热区:紧靠融合区,温度在固相线与11000C之间,晶粒粗大,塑性和韧性明显下降,易产生焊接裂纹,是热影响区中力学性能最差的部位。2)正火区:最高加热温度在Ac3至11000C的区域,焊后空冷得到晶粒较细小的正火组织,力学性能较好,优于母材。3)部分相变区:最高加热温度在A
9、c1至Ac3的区域,只有部分组织发生相变,晶粒不均匀,性能较差。图4-6 低碳钢焊接接头的组织变化 六、焊接应力与变形 1.焊接应力与变形产生的原因焊件在焊接过程中受到局部加热和冷却时的凝固收缩是产生焊接应力和变形的主要原因。焊接变形降低了工件的精度,需重新校正。应力降低焊件的性能,是造成焊件裂纹的主要原因之一。常见的变形基本形式见后页图见后页图。焊接变形焊接变形 焊接变形基本形焊接变形基本形式图式图产产 生生 原原 因因 收缩变形收缩变形 焊焊接接后后纵纵向向(沿沿焊焊缝缝方方向向)和和横横向向(垂垂直直于于焊焊接接方方向向)收收缩缩引引起起的的角变形角变形V形形坡坡口口对对接接焊焊后后,由
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