第九章焊接学习.pptx
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1、焊 接 接 头焊接不锈钢管件接头、管件第1页/共107页第2页/共107页第3页/共107页零件连接方式 焊接定义:是指利用局部加热或加压,或两者并用,并且用或不用填充材料,使分离的两部分金属,通过原子的扩散与结合,形成永久性连接的一种工艺方法。第4页/共107页焊接的优点:(3)重量轻;(1)连接性能好;具有较好的机械性能、密封性、导电性、耐腐蚀性、耐磨性等。(2)省料省工成本低;比一般铆接节省金属材料10-20%,生产周期短,可焊补。(4)简化工艺;可以小拼大,以简单拼复杂。广泛应用于:航空、车辆、船舶、建筑以及国防等工业部门,如制造金属结构(船体、桥梁、容器、管道等)、制造机器零件或毛坯
2、(轧辊、大型齿轮、刀具等)等。第5页/共107页焊接的缺点:(3)产生残余应力和变形,影响零、部件与金属结构的形状、尺寸,增加工作时的应力,降低承载能力;(1)焊接结构不可拆卸,更换修理部分零部件不便;(2)焊接接头的组织和性能往往要变坏;(4)焊接时易产生焊接缺陷,如裂纹、未焊透、夹渣、气孔等,引起应力集中,降低承载能力,缩短使用寿命。第6页/共107页焊接方法的分类 (按焊接过程特点)压 力 焊摩擦焊超声波焊爆炸焊扩散焊高频焊钎 焊软钎焊硬钎焊熔化焊电弧焊电渣焊等离子弧焊电子束焊激光焊手弧焊气体保护焊埋弧焊电阻焊第7页/共107页u熔化焊:熔焊是指焊接过程中将工件接头加热至熔化状态,不加压
3、力完成焊接的方法。是最基本的焊接方法,在焊接生产中占主导地位,常见的熔焊方法有气焊、电弧焊、电渣焊等。u压力焊:压焊是指焊接过程中对工件施加压力(加热或不加热)完成焊接的方法。压焊只适用于塑性较好的金属材料的焊接,常见的压焊方法有电阻焊、摩擦焊等。u钎焊:钎焊是将比母材(被焊接的材料的总称)熔点低的填充金属(钎料)熔化之后填充工件接头间隙,并与固态母材相互扩散实现连接的焊接方法,常见的钎焊方法有软钎焊和硬钎焊。第8页/共107页11.1 熔化焊成形理论基础熔化焊是利用电弧放电时产生的热量使被焊工件及填充金属局部熔化,然后凝固成牢固接头的过程。焊条电弧焊的焊接过程如图所示。电弧在焊条与被焊工件之
4、间燃烧,电弧热使工件和焊芯同时熔化形成熔池,同时也使焊条的药皮熔化和分解。随着焊条(电弧)的向前推进,熔池的液态金属逐步冷却结晶形成焊缝。药皮熔化后与液态金属发生物理化学反应,所形成的熔渣不断从熔池中浮起;药皮受热分解产生大量的CO2、CO和H2等保护气体,围绕在电弧周围,熔渣和气体能防止空气中氧和氮的侵入,起保护熔化金属的作用。第9页/共107页焊条电弧焊示意图第10页/共107页焊接电弧是在电极与工件之间的气体介质中长时间的放电现象,即在局部气体介质中有大量电子流通过的导电现象。产生电弧的电极可以是金属丝、钨丝、碳棒或焊条。一、焊接电弧u电弧的引燃 第11页/共107页第12页/共107页
5、由于电弧产生的热量在阳极和阴极上有一定差异及其它一些原因,使用直流电源焊接时,有正接和反接两种接线方法。正接是将工件接阳极,焊条接阴极。这时电弧热量主要集中在焊件上,有利于加快焊件熔化,保证足够的熔深,适用于焊接较厚的工件。反接是将工件接阴极,焊条(或电极)接阳极。适用于焊接有色金属及薄钢板以避免烧穿焊件。当采用交流弧焊机焊接时,由于两极极性不断变化,两极温度都在2500 K左右,所以不存在正接和反接问题。第13页/共107页1-1-普通电阻特性;2-2-弧长为5mm5mm的电弧静特性;3-3-弧长为2mm2mm的电弧静特性。电弧稳定燃烧时,电弧电压(电弧两端的电位差)与焊接电流(通过电弧的电
6、流)之间的关系。在常规电流范围内,电弧电压几乎不随电流变化,即电弧的伏安特性为平特性。u焊接电弧的静特性第14页/共107页 焊接冶金特点,主要有:(1)冶金温度高;(2)冶金过程短;(3)冶金条件差。为保证焊缝质量必须采取的工艺措施:(1)造成有效的保护防止有害元素进入熔池;(2)渗合金元素以保证焊缝化学成分;(3)脱氧脱硫和脱磷等。1、焊接的冶金特点 二、焊接冶金第15页/共107页n焊条的组成:焊芯和药皮专用焊接金属丝由多种矿石粉铁合金配成2.焊条n焊芯的作用:作电极传导电流;产生电弧;作填充金属,用来形成焊缝和调整焊缝成分。焊芯材料有选择性:用量最多的是H08、H08A,还有H08E。
7、可采用专用的金属丝。第16页/共107页 药皮是由矿石粉末、金属粉末、有机物和化工制品等原料按一定比例配制后压涂在焊芯表面上的一层涂料。作用:焊接时通过造气、造渣来改善焊条的焊接工艺性(如提高电弧稳定性、减少飞溅及改善焊缝成型);隔离空气以防止高温的焊缝金属氧化;对液态焊缝金属进行脱氧、去硫、去磷、去氢和渗合金等冶金处理,从而由化学成分上保证获得优质的焊缝。(机械保护作用;冶金处理作用;工艺性能良好)第17页/共107页药 皮 组 成稳弧剂 :改善引弧性能和提高电弧燃烧的稳定性,原材料为易电离或电离势低的物质。如:K2CO3、CaCO3大理石、长石、钾水玻璃造渣剂:造成具有一定物理性能、化学性
8、能的熔渣,起到保护作用和改善焊缝成型。如:钛铁矿、金红石、萤石、长石等。造气剂:造气保护,有机物、碳酸盐.有机物如:木粉、淀粉、析出气体CO、H,碳酸盐析出气体CO2,高温时产生CO。第18页/共107页脱氧剂:降低药皮中或熔渣的氧化性和脱除金属中的氧。铁合金:锰铁、钛铁、硅铁、Re等。合金剂:使焊缝补偿烧损和获得必要的合金成分。合金、纯金属、一般Mn-Fe、Si-Fe要纯化发醇加高锰酸钾纯化.粘结剂:将涂料牢固的粘在焊芯上,参加冶金反应,如钠水玻璃、钾水玻璃与钠水玻璃混合。增塑性:便于用机器压制焊条,额外加入一些能改善涂料塑性或滑润性物质。如云母、白泥、滑石等。第19页/共107页酸性焊条:
9、药皮熔渣中酸性氧化物(如Si02、TiO2、Fe203)比碱性氧化物(如CaO、FeO、MnO、Na20)多的焊条。此类焊条适合各种电源,操作性较好,电弧稳定,成本低,但焊缝塑、韧性稍差,渗合金作用弱,故不宜焊接承受载荷和要求高强度的重要结构件。碱性焊条:药皮熔渣中碱性氧化物比酸性氧化物多的焊条。此类焊条一要求采用直流电源,焊缝塑、韧性好,抗冲击能力强,但操作性差,电弧不稳定,价格较高。故只适合焊接重要结构件。第20页/共107页碱性焊条:结507,低氢型,电弧稳定性不好原因:药皮中含萤石较多,CaF2氟电离势高18.6伏,与电子亲和力大,夺取电弧中的电子,形成负离子,恶化电弧的稳定性。结50
10、6加入了低电离势物质,K、Na则可用交,直流。但K、Na与F的亲和力大,KF、NaF有毒.酸性焊条:SiO2、TiO2、CaO、云母、长石中含K2O、Na2O等,稳弧性好。第21页/共107页完整的焊条型号举例如下:E4 315表示焊条药皮为低氢钠型,并可采用直流反接焊接表示焊条适用于全位置焊接表示熔敷金属抗拉强度的最小值 表示焊条第22页/共107页 J 507 焊条为例J507低氢型药皮、直流焊缝金属抗拉强度不低于490MPa结构钢焊条第23页/共107页焊条的选用原则是:(1)保证焊缝金属的使用性能。对于普通结构钢通常要求焊缝金属与母材等强度。对于焊缝性能(延性、韧性)要求高的重要结构、
11、或容易产少裂纹的钢材和结构(硫、磷含量高、工件厚度大或刚件大、施工环境温度低等),焊接时内选用抗裂性好的低氢焊条;对于耐热钢、耐蚀钢则应选用与母材化学成分相同的焊条。(2)有良好的焊接工艺性能。如电弧稳定、操作方便、抗气孔、夹渣、未焊透性能好,因此在能满足焊缝金属使用性能前提下,首选酸性焊条为好。对于特定场合的焊接,如向下立焊、管道焊接、底层焊接、盖面焊接、重力焊接时可选用相应的专用焊条。(3)在保证使用和工艺性能前提下应选择成本低、效率高的焊条。n焊条的选用、管理和使用第24页/共107页n焊接热循环焊接时,电弧沿焊件逐渐移动并对焊件进行局部加热。焊件经焊接后所形成的结合部分称为焊缝。焊缝及
12、其邻近区域的总称叫焊缝区。三、焊接接头的组织和性能在焊接过程中,焊缝区金属从常温被加热到最高温度,然后再逐渐冷却到常温。由于焊件上各点所处的位置不同,其被加热的最高温度亦不相同;而热量的传递需要一定的时间,故各点达到其最高温度的时间亦不相同。在焊接热源作用下,焊件上某点的温度随时间变化的过程称为焊接热循环。第25页/共107页n低碳钢焊接接头的组成1焊缝区(熔化区)2熔合区(半熔化区)3热影响区4母材三、焊接接头的组织和性能受焊接热循环的影响,焊缝附近的母材组织和性能发生变化的区域,称为焊接热影响区。熔焊焊缝和母材交界线称为熔合线。熔合线两侧有一个很窄的焊缝与热影响区的过渡区,叫熔合区(也称半
13、熔化区)。因此,焊接接头通常由焊缝区、熔合区及热影响区组成。第26页/共107页低碳钢焊接接头的组织三、焊接接头的组织和性能焊缝金属区:指在焊接接头横截面上测量的焊缝金属的区域。熔焊时,是指由焊缝表面和熔合线所包围的区域;电阻焊时,是指焊后形成的熔核部分。焊接加热时,焊缝金属区的温度在液相线以上,母材金属和填充金属熔化后共同形成液态熔池。冷却结晶是以熔池和母材交界处半熔化状态的母材金属晶粒为结晶核心,沿着垂直于散热面的反方向生长,成为柱状晶的铸态组织。第27页/共107页第28页/共107页第29页/共107页(2)正火区:是指热影响区内相当于受到正火处理的区域,宽约1.24mm。其加热温度在
14、Ac31100之间。在此温度下,金属发生重结晶加热,形成细小的奥氏体组织,空冷后即获得细小而均匀的铁素体和珠光体组织,该区力学性能优于母材。(3)部分相变区:热影响区内发生部分相变的区域,其加热温度在Ac1Ac3之间,该区中珠光体和部分铁素体转变为细晶粒奥氏体,而另一部分铁素体因温度太低来不及转变,仍为原来的组织,因此,已发生相变组织和未发生相变组织在冷却后会使晶粒大小不均,力学性能较母材差。可见,熔合区、过热区是接头中性能最差的薄弱的部位,会严重影响焊接接头的质量。第30页/共107页熔合区和过热区的性能最差,产生裂缝和局部破坏的倾向也大,热影响区宽度增加会使焊缝金属的冷却速度减慢,晶粒变粗
15、,并使焊接变形增大。因此热影响区越小越好。焊接热影响区的大小和组织性能变化的程度,决定于焊接方法、焊接参数、接头形式和焊后冷却速度等因素。同一焊接方法使用不同焊接参数时,热影响区的大小也不相同。在保证焊接质量的条件下,增加焊接速度或减少焊接电流都能减小焊接热影响区。n热影响区对接头性能的影响及影响热影响区的因素三、焊接接头的组织和性能第31页/共107页焊接材料(焊条、焊丝、焊剂);焊接方法(热源不同、保护效果不同);焊接工艺(焊接电流、电压、速度);焊后热处理(正火后细化晶粒)。n影响焊接接头性能的因素三、焊接接头的组织和性能第32页/共107页1、焊接变形和残余应力的不利影响n造成焊件的尺
16、寸、形状变化;n矫正变形会使性能降低,成本增加;n焊接应力会降低承载能力;n引起焊接裂纹;n应力衰减会产生变形。四、焊接应力和变形结构焊后一般都存在着不同程度的应力和变形。按照应力和变形存在的时间可分为两种情况:一种是当焊接时受到不均匀加热而产生的内应力和变形,是暂时存在于结构中的。另种是当这种应力达到材料的屈服极限使局部区域产生塑性变形,并且等结构完全冷却后就会产生新的内应力和变形,它们是温度均匀后残存于结构中的,称残余应力和残余变形。通常所说的焊接应力与变形就是指这种残存的焊接应力和变形。第33页/共107页2、焊接应力与变形产生的原因 焊接时,焊件的不均匀局部加热和冷却是导致焊接应力和变
17、形产生的根本原因。在焊接构件中由于焊接而产生的内应力称为焊接应力;焊后残留在焊件内的焊接应力称为焊接残余应力。焊件由于焊接而产生的变形称为焊接变形;焊后焊件残留的变形称为焊接残余变形。四、焊接应力和变形第34页/共107页第35页/共107页四、焊接应力和变形第36页/共107页第37页/共107页第38页/共107页第39页/共107页第40页/共107页第41页/共107页第42页/共107页 用于塑性好,没有淬硬倾向的钢。用于塑性好的低碳钢和普通合金钢。机械矫正与火焰矫正第43页/共107页 在焊接过程中,由于焊接结构设计、焊接规范确定、焊前准备和操作方法等不恰当,均会产生各种各样的焊接
18、缺陷。常见焊接缺陷有:烧穿;夹渣;气孔;裂纹;未焊透。6)常见焊接缺陷第44页/共107页小结n重点要求 焊接电弧、焊条的组成及其作用、焊接、接头的组织和性能。一般要求 焊接冶金特点、焊接质量及其控制,常见焊接缺陷产生原因及其防止。第45页/共107页11.2 常用焊接方法一、手工电弧焊二、埋弧自动焊三、气体保护焊四、电渣焊五、电阻焊六、钎焊第46页/共107页焊条电弧焊(即手工电弧焊)是利用焊条与工件间产生电弧热,将工件和焊条熔化而进行焊接的方法。焊条电弧焊的焊接过程如图所示。电弧在焊条与被焊工件之间燃烧,电弧热使工件和焊芯同时熔化形成熔池,同时也使焊条的药皮熔化和分解。药皮熔化后与液态金属
19、发生物理化学反应,所形成的熔渣不断从熔池中浮起;药皮受热分解产生大量的CO2、CO和H2等保护气体,围绕在电弧周围,熔渣和气体能防止空气中氧和氮的侵入,起保护熔化金属的作用。一、手工电弧焊第47页/共107页1、焊接电弧、焊接电弧电弧的温度阴极区 2100,弧柱 57007700,阳极区 2300 气体电离电极发射电子电弧区热量阳极占43%阴极区占36%弧 柱区占21%正接法:工件接正极,焊条接负极一、手工电弧焊第48页/共107页2、焊接过程p电弧在焊条与被焊件之间 燃烧,电弧热使工件和焊条同时熔化成熔池;p 电弧使焊条的药皮熔化或燃烧,产生熔渣和气体,对熔化金属和熔池起保护作用;p当电弧向
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