山大焊接物理冶金接头的形成课件.pptx
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1、主要内容主要内容一、焊接接头形成二、气相与液态金属的相互作用三、液态金属与熔渣的相互作用四、液态金属的净化第1页/共106页接头的形成接头的形成1、焊接电弧简介2、焊条焊丝的加热3、熔滴过渡4、熔池的运动状态第2页/共106页1、焊接电弧简介、焊接电弧简介1.1 电弧基本概念1.2 电弧的产热1.3 电弧的温度分布1.4 电弧的能量密度第3页/共106页 焊条电弧示意图1.1 电弧的基本概念Part II 焊接化学冶金第4页/共106页定义:定义:电弧是一种特殊的气体放电现象,它是带电电弧是一种特殊的气体放电现象,它是带电粒子通过两电极之间气体空间的一种导电过程粒子通过两电极之间气体空间的一种
2、导电过程(电电极与工件之间气体介质中长时间的放电现象极与工件之间气体介质中长时间的放电现象)。作用:作用:实现了将电能转化为机械能、热能和光能。实现了将电能转化为机械能、热能和光能。电弧导电机制电弧导电机制:与金属中自由电子定与金属中自由电子定向移动导电机制不同的是向移动导电机制不同的是,电弧中电子、正离子、负电弧中电子、正离子、负离子都参与导电离子都参与导电,是复杂是复杂的导电过程。的导电过程。1.1 电弧的基本概念电弧示意图Part II 焊接化学冶金第5页/共106页1.1 电弧的基本概念分区:沿电弧方向电场强度分布不均匀,分为三个区域:阴极区、阳极区和弧柱区。(1)阴极、阳极区尺寸很小
3、,约为10-2-10-6 cm(2)电场分布的不均匀性表明电弧电阻的非线性。Part II 焊接化学冶金第6页/共106页1.2 电弧的产热1、弧柱产热(约占总热量的21%)产热机制:带电粒子(电子和正离子)在电场的作用下,将电能转化成为热能:电子的运动速度比正离子运动速度大得多,因而从电源吸取电能转化为热能的作用几乎完全由电子来承担,进而将电能转化为热能。Part II 焊接化学冶金第7页/共106页1.2 电弧的产热1、弧柱产热(约占总热量的21%)特征:(1)单位弧长弧柱的电能EI大小决定了弧柱产热量的大小。(2)电弧处于稳定状态时,弧柱的产热与弧柱的热损失(对流80%,传导和热辐射:2
4、0%)处于动态平衡状态。Part II 焊接化学冶金第8页/共106页1.2 电弧的产热2、阴极区的产热(约占总热量的36%)机制:阴极区靠近电极或者工件,其产热直接影响焊接过程中电极或者工件所受到的热的作用。阴极区有两种粒子:电子和正离子,这两种粒子不断的产生、运动和消失,同时伴随着能量转换与传递。但电子流占整个电流的99%以上,所以电子流对于阴极产热影响很大。Pk=IUk-IUw-IUTPart II 焊接化学冶金第9页/共106页1.2 电弧的产热3、阳极区的产热(约占总热量的43%)Pa=IUa+IUw+IUT 热量主要用于对阳极的加热和阳极的热量损失。阳极区和阴极区的热量主要用于加热
5、填充材料或者焊件,是焊接过程可以直接利用的能量。Part II 焊接化学冶金第10页/共106页1.3 电弧的温度分布电弧温度、电流密度和能量密度轴向分布示意图能量密度电流密度温度Part II 焊接化学冶金第11页/共106页1.3 电弧的温度分布TIG电弧温度径向分布示意图(SUS304不锈钢)Part II 焊接化学冶金第12页/共106页MIG电弧温度分布(SUS304不锈钢)1.3 电弧的温度分布t:20 ms,Max.temperature:20860 KVariation with timePart II 焊接化学冶金第13页/共106页t:20 ms,Max.temperatu
6、re:19600 K1.3 电弧的温度分布MAG电弧温度分布(SUS304不锈钢)Variation with timePart II 焊接化学冶金第14页/共106页三、能量密度三、能量密度采采用用某某热热源源加加热热工工件件时时,单单位位面面积积上上的的有有效效热功率热功率,单位为:单位为:W/cm2。1.4 电弧的能量密度同一工艺在不同的位置上的能量密度也不同;能量密度大的时候,可有效利用热源熔化金属,并减小热影响区,获得窄而深的焊缝,有利于提高焊接生产率。Part II 焊接化学冶金第15页/共106页2、焊丝焊丝(条条)的加热与熔化的加热与熔化2.1 焊丝的加热2.2 焊条的加热2.
7、3 焊丝的熔化2.4 焊条的熔化第16页/共106页2.2 焊丝的加热焊丝的加热u熔化极电弧焊:焊丝的熔化主要依靠阴熔化极电弧焊:焊丝的熔化主要依靠阴极区极区(正接正接)或者阳极区或者阳极区(反接反接)产生的热量产生的热量以及焊丝伸出长度上的电阻热。弧柱区以及焊丝伸出长度上的电阻热。弧柱区产生的热量对于焊丝的加热熔化作用比产生的热量对于焊丝的加热熔化作用比较小。较小。u非熔化极电弧焊:弧柱区产热熔化焊丝。非熔化极电弧焊:弧柱区产热熔化焊丝。u熔化系数:单位时间内通过单位电流时熔化系数:单位时间内通过单位电流时焊丝的熔化量焊丝的熔化量g/(A.h)Part II 焊接化学冶金第17页/共106页
8、2.2 焊丝的加热焊丝的加热一、电弧热一、电弧热u阴极区:阴极区:Pk=IUk-IUw-IUT I(Uk-Uw)Uk阴极压降阴极压降;Uw逸出电压逸出电压;UT弧柱温度等效电压弧柱温度等效电压(电弧温度电弧温度6000K时时:小于小于1V)。焊丝接负时:焊丝接负时:焊丝的加热与熔化取决于焊丝的加热与熔化取决于(Uk-Uw)。很多因素影响阴极电子发射,即影响的。很多因素影响阴极电子发射,即影响的Uk大小。大小。Part II 焊接化学冶金第18页/共106页2.2 焊丝的加热焊丝的加热一、电弧热一、电弧热u阳极区:阳极区:Pa=IUa+IUw+IUTIUwUa阳极压降阳极压降(电流密度较大时:近
9、似为电流密度较大时:近似为0);Uw逸出电压逸出电压;UT弧柱温度等效电压弧柱温度等效电压(电弧温度电弧温度6000K时:小于时:小于1V)。焊丝接正时:主要取决于材料的电子逸出电压和电流的大小。当电流一定时,由于电焊丝接正时:主要取决于材料的电子逸出电压和电流的大小。当电流一定时,由于电子逸出电压为常数,此时焊丝熔化系数为定值子逸出电压为常数,此时焊丝熔化系数为定值Part II 焊接化学冶金第19页/共106页2.2 焊丝的加热焊丝的加热 熔化极气体保护焊时,焊丝材料为冷阴极材料,UkUw,则PkPw。所以,同种材料,在相同的电流的作用下,焊丝作为阴极的产热将比焊丝作为阳极时产热多。因为散
10、热条件相近,所以焊丝接负(正接)时比焊丝接正(反接)时熔化快。Part II 焊接化学冶金第20页/共106页2.2 焊丝的加热焊丝的加热二、电阻热 在自动和半自动焊时,从焊丝与导电嘴接触点到焊丝端头的一段焊丝(即焊丝伸出长度,称为干伸长,用Ls表示)有焊接电流通过,所产生的电阻热对焊丝有预热作用,从而影响焊丝的熔化速度。特别是焊丝比较细和焊丝的电阻系数比较大时(如不锈钢),这种影响更加明显。Part II 焊接化学冶金第21页/共106页2.2 焊丝的加热焊丝的加热 Rs=Ls/S PR=I2Rs电阻热与干伸长的电阻以及通过的电流有关;材料不同,则电阻率不同,相应的电阻就会不同;因此在相同干
11、伸长,相同电流条件下,电阻热也不同。焊丝伸出长度上的温度分布示意图Part II 焊接化学冶金第22页/共106页2.2 焊丝的加热焊丝的加热u熔化极气体保护焊时,通常焊丝伸出长度熔化极气体保护焊时,通常焊丝伸出长度Ls1030mm,对于导电良好的铝和,对于导电良好的铝和铜等金属,铜等金属,PR与与Pa或或Pk相比很小,可以忽略不计;而对于钢和钛等材料,电阻率相比很小,可以忽略不计;而对于钢和钛等材料,电阻率高,高,PR与与Pa或或Pk相比很大。相比很大。u用于加热和熔化焊丝的总热量用于加热和熔化焊丝的总热量Pm是单位时间内电弧热和电阻热提供的能量。是单位时间内电弧热和电阻热提供的能量。Par
12、t II 焊接化学冶金第23页/共106页2.3 焊条的加热焊条的加热 手工电弧焊时,加热和熔化焊条的能量有:电阻热、电弧热以及药皮中的某些化学反应,但后者一般仅占13%,可以忽略不计。焊条的加热主要靠电弧热,电弧用于加热和熔化焊条的功率Qe为:QeeUI。式中:e、U、I分别为焊条加热有效系数、电压和电流。焊条加热有效系数取决于焊接规范、电流极性、药皮成分和焊芯金属的过渡形态。焊丝:e0.310.35;焊条:e0.20.27。Qe中有一部分能量用于熔化药皮、焊芯端部液态金属过热以及传导到焊芯里使其与药皮温度升高。Part II 焊接化学冶金第24页/共106页2.3 焊条的加热焊条的加热SM
13、AW:焊接电流通过焊芯时产生电阻热,将使药皮温度升高。焊芯和药皮的加热温度取决于电流密度、焊芯电阻、焊芯的熔化速度、药皮厚度及其成分等。l电流密度越大,焊芯达到温升越高。调节焊接电流密度是控制焊芯加热温度的有效办法。l焊芯的电阻越大,其温升越高。l焊条熔化越快,加热时间越短,其温升越低。Part II 焊接化学冶金第25页/共106页2.3 焊条的加热焊条的加热l药皮的成分和厚度影响焊芯表面的散热条件。药皮厚度增加,药皮表面的温度直线下降,但增加了焊芯与药皮之间的温差,增加了药皮开裂的倾向。研究表明,调整药皮的成分,使焊条金属由短路过渡变成细颗粒过渡,可提高焊条的熔化速度,降低焊接终了时药皮的
14、温度。焊条的药皮一直是焊条研究的热点,到目前为止焊条药皮已有上万个配方。Part II 焊接化学冶金第26页/共106页2.3 焊条的加热焊条的加热严格控制焊芯或药皮的加热温度,焊接结束时,焊芯的温度不应超过600650C。采用正常焊接规范,药皮表面温升不大,但采用大电流密度施焊时,药皮温度升高,将产生不良后果:l焊芯在电弧作用下熔化过分激烈,飞溅增加;l药皮开裂,或早脱落使电弧不稳定燃烧;l药皮组分之间过早发生发应,丧失其冶金性能;l焊缝成形变坏,甚至产生缺陷。不锈钢焊条比较短:不锈钢电阻大。Part II 焊接化学冶金第27页/共106页2.4 焊丝的熔化焊丝的熔化u焊丝的熔化速度:单位时
15、间内,熔焊丝的熔化速度:单位时间内,熔化焊丝的长度。化焊丝的长度。u焊丝的熔化特性:焊丝的熔化速度焊丝的熔化特性:焊丝的熔化速度与焊接条件密切相关,与材料、焊接与焊接条件密切相关,与材料、焊接极性、电流密度、电弧电压、保护气极性、电流密度、电弧电压、保护气成分、干伸长等有关。成分、干伸长等有关。Part II 焊接化学冶金第28页/共106页2.4 焊丝的熔化焊丝的熔化u材料不同:电阻率、熔化系数不同材料不同:电阻率、熔化系数不同u伸出长度:电阻不同伸出长度:电阻不同u焊丝直径:电阻不同、导热能力不同焊丝直径:电阻不同、导热能力不同铝焊丝熔化速度与电流的关系 不锈钢焊丝熔化速度与电流的关系Pa
16、rt II 焊接化学冶金第29页/共106页2.5 焊条的熔化焊条的熔化 焊条的熔化速度是焊接生产效率重要的参数,试验表明,焊条金属的熔化速度是变化的:由于电流对焊芯的预热作用,焊芯的熔化速度将越来越快,终了时要比开始时大30。因此,焊条的熔化速度分为平均熔化速度和瞬时熔化速度。式中:gM、p、I分别为焊条金属平均熔化速度、焊条的熔化系数和焊接电流。p的意义为单位时间内单位电流熔化的焊条金属的质量g/hA。Part II 焊接化学冶金第30页/共106页2.5 焊条的熔化焊条的熔化 熔化的焊条金属并不是全部进入焊缝,而是有一部分通过飞溅等方式损失掉,引入“平均熔敷速度”的概念,用“单位时间内熔
17、覆到焊缝金属中去的那部分金属的质量”表示。式中:gD、H、I分别为焊条金属平均熔化速度、焊条的熔敷系数和焊接电流。电流密度较大时,P和H 都不是常数。Part II 焊接化学冶金第31页/共106页2.5 焊条的熔化焊条的熔化焊条的损失系数:如果药皮中含有金属添加剂,设其单位时间内进入焊缝的速度为 gC,则焊条的损失系数为:药皮中金属添加剂可以减少焊芯金属的损失。Part II 焊接化学冶金第32页/共106页2.5 焊条的熔化焊条的熔化 焊条的瞬时熔化速度取决于两方面的因素:一是电弧在焊芯或焊丝端部析出的热能,另一个就是通过熔滴传递到焊芯或焊丝内的能量。前者越大,瞬时熔化速度越快;反之,越慢
18、。后者越大,瞬时熔化速度越慢,反之,越快。Part II 焊接化学冶金第33页/共106页2.5 焊条的熔化焊条的熔化提高焊条熔化速度的主要途径:1.增加电弧在焊条端部析出的热功率;2.获得高频细滴过渡传到焊芯上的能量减少;3.使电弧活性斑点位于固态焊丝与熔滴的界面处有效加热;4.在药皮中加入铁粉或其他金属添加剂;5.适当增加电阻热的作用预热。Part II 焊接化学冶金第34页/共106页3、熔滴过渡熔滴过渡3.1 熔滴过渡的定义、意义3.2 熔滴上的作用力3.3 熔滴过渡的主要形式3.4 熔滴的特征参数第35页/共106页3.1 熔滴定义、研究意义熔滴定义、研究意义熔滴过渡的定义:电弧焊时
19、,焊丝的末端在电弧的高温作用下加热熔化,形成的熔滴通过电弧空间向熔池转移的过程,称为熔滴过渡。焊丝形成的熔滴作为填充金属与熔化的母材共同形成焊缝。因此,熔滴的过渡过程将对焊接过程和焊缝质量产生直接的影响。Part II 焊接化学冶金第36页/共106页3.1 熔滴定义、研究意义熔滴定义、研究意义熔滴过渡的研究意义熔滴过渡直接影响焊接过程的稳定性、飞溅程度、焊缝成形的优劣和焊接缺陷产生的可能性;(工艺性能)熔滴的形态、长大时间、比表面积和温度对金属与熔渣和气体的相互作用过程具有强烈影响;(物理冶金性能)在一定条件下改变熔滴过渡的特性可以调节焊接热输入,从而可以控制焊缝金属的结晶过程,改变HAZ的
20、尺寸和性能;(冶金过程)调整熔滴过渡可以提高焊丝的熔化速度。(生产效率)Part II 焊接化学冶金第37页/共106页3.2 熔滴上的作用力熔滴上的作用力Part II 焊接化学冶金焊条端部熔滴上各种力示意图1-粘滞力2-气体膨胀力和吹力3-惯性力4-材料蒸发斥力5-等离子体吸力7-静电力8-表面张力9-电磁收缩力10-重力第38页/共106页3.2 熔滴上的作用力熔滴上的作用力u表面张力表面张力 在焊条端头上主要保持熔滴的作用力。在焊条端头上主要保持熔滴的作用力。熔滴上的重力和表面张力表面张力系数与材料成分、温度、气体介质等因素有关熔滴半径Part II 焊接化学冶金第39页/共106页3
21、.2 熔滴上的作用力熔滴上的作用力u平焊时,表面张力阻碍熔滴过渡,因平焊时,表面张力阻碍熔滴过渡,因此只要能使此只要能使F减小的措施,都有利于减小的措施,都有利于平焊时的熔滴过渡。平焊时的熔滴过渡。熔滴上的重力和表面张力u 使用小直径焊丝可以达到减小表面张力的目的Part II 焊接化学冶金第40页/共106页3.2 熔滴上的作用力熔滴上的作用力u在液滴上有少量的表面活性物质时,可在液滴上有少量的表面活性物质时,可以降低表面张力系数。在液态钢中,最以降低表面张力系数。在液态钢中,最大的表面活化物质是大的表面活化物质是O和和S,纯铁被氧饱,纯铁被氧饱和后,表面张力系数由和后,表面张力系数由122
22、010-3N/m变为变为103010-3N/m。影响这些杂质含。影响这些杂质含量的各种因素(金属的脱氧程度、渣的量的各种因素(金属的脱氧程度、渣的成分等)都会影响熔滴的过渡。成分等)都会影响熔滴的过渡。u增加熔滴温度会降低金属的表面张力系增加熔滴温度会降低金属的表面张力系数,从而减小熔滴尺寸。数,从而减小熔滴尺寸。Part II 焊接化学冶金第41页/共106页3.2 熔滴上的作用力熔滴上的作用力u重力重力当焊丝直径较大而电流较小时当焊丝直径较大而电流较小时,在在平焊位置的情况下平焊位置的情况下,使熔滴脱离焊使熔滴脱离焊丝的力主要是重力。重力大于表面丝的力主要是重力。重力大于表面张力时张力时,
23、熔滴就要脱离焊丝。熔滴就要脱离焊丝。熔滴上的重力和表面张力:熔滴密度;R:焊丝半径立焊和仰焊时,重力阻碍熔滴过渡。Part II 焊接化学冶金第42页/共106页3.2 熔滴上的作用力熔滴上的作用力电弧力电弧力u电磁力u等离子流力u斑点压力u熔滴爆破力u电弧的气体吹力Part II 焊接化学冶金第43页/共106页3.2 熔滴上的作用力熔滴上的作用力1.焊丝,2、4.电磁轴向分力,3.电流线,5.电弧电磁力分布电磁力 电流通过熔滴时,导体(熔化焊条件下,焊丝-熔滴-电极斑点-弧柱之间)的截面是变化的,将产生电磁力的轴向分力,其方向总是从小截面指向大截面,此时电磁力可以分为径向和轴向两个分力。P
24、art II 焊接化学冶金第44页/共106页3.2 熔滴上的作用力熔滴上的作用力电磁力对熔滴过渡的影响取决于电弧形态,如果弧根面积笼罩整个熔滴,电磁力对熔滴过渡的影响取决于电弧形态,如果弧根面积笼罩整个熔滴,此处的电磁力促进熔滴过渡;如果弧根面积小于熔滴直径,此处电磁力形成此处的电磁力促进熔滴过渡;如果弧根面积小于熔滴直径,此处电磁力形成斑点压力的一部分阻碍熔滴过渡。斑点压力的一部分阻碍熔滴过渡。Part II 焊接化学冶金第45页/共106页3.2 熔滴上的作用力熔滴上的作用力u等离子流力 在电弧中由于电弧推力引起高温气流的运动形成的力。电流较大时,高速等离子气流将对熔滴产生很大的推力,使
25、之沿焊丝轴线方向运动,亦即等离子流力总有是有利于熔滴过渡。Part II 焊接化学冶金第46页/共106页3.2 熔滴上的作用力熔滴上的作用力u斑点压力 电极形成斑点时,受到电子(反接)或正离子(正接)的撞击力、金属蒸发反冲作用力以及电磁收缩力等力的作用而形成斑点压力。斑点面积比较小的时候,斑点压力常常阻碍熔滴过渡;斑点面积比较大的时候,笼罩整个熔滴,斑点压力促进熔滴过渡。Part II 焊接化学冶金第47页/共106页3.2 熔滴上的作用力熔滴上的作用力u熔滴爆破力 当熔滴内部因冶金反应而生成气体或者含有易蒸发金属时,在电弧高温的作用下,使气体体积膨胀而产生的内压力,致使熔滴爆炸而过渡,这一
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