有色金属焊接.pptx
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1、铝合金的焊接 线膨胀系数大,比热大,是钢的1倍;比热大,是钢的2倍;密度小;晶型是面心立方,没有同素异构转变,塑性好,无低温脆性转变,但强度比较低。第1页/共92页2 2、铝合金的分类、铝合金的分类按合金化系列,铝及其合金分为:按合金化系列,铝及其合金分为:按合金化系列,铝及其合金分为:按合金化系列,铝及其合金分为:工业纯铝(工业纯铝(工业纯铝(工业纯铝(1111系)、铝铜合金系)、铝铜合金系)、铝铜合金系)、铝铜合金(2222系)、铝锰合金(系)、铝锰合金(系)、铝锰合金(系)、铝锰合金(3333系)、铝硅合金(系)、铝硅合金(系)、铝硅合金(系)、铝硅合金(4444系)、铝镁系)、铝镁系)
2、、铝镁系)、铝镁合金(合金(合金(合金(5555系)、铝镁硅合金(系)、铝镁硅合金(系)、铝镁硅合金(系)、铝镁硅合金(6666系)、铝锌镁铜合金(系)、铝锌镁铜合金(系)、铝锌镁铜合金(系)、铝锌镁铜合金(7777系)。系)。系)。系)。按热处理方式,铝合金分为:按热处理方式,铝合金分为:按热处理方式,铝合金分为:按热处理方式,铝合金分为:非热处理强化铝合金和热处理强化铝合金。非热处理强化铝合金和热处理强化铝合金。非热处理强化铝合金和热处理强化铝合金。非热处理强化铝合金和热处理强化铝合金。前者只能变形强化,后者既能变形强化,也可热处理强化。前者只能变形强化,后者既能变形强化,也可热处理强化。
3、前者只能变形强化,后者既能变形强化,也可热处理强化。前者只能变形强化,后者既能变形强化,也可热处理强化。按产品成形方法不同,分为:按产品成形方法不同,分为:按产品成形方法不同,分为:按产品成形方法不同,分为:变形铝及铝合金、铸造铝合金变形铝及铝合金、铸造铝合金变形铝及铝合金、铸造铝合金变形铝及铝合金、铸造铝合金。第2页/共92页第3页/共92页 Cu Cu、MgMg和和MnMn能提高强度,能提高强度,TiTi能细化晶粒,能细化晶粒,MgMg能防止海水的腐能防止海水的腐蚀,蚀,NiNi能提高耐能提高耐热性。热性。第4页/共92页铝合金的分类形变铝合金铸造铝合金不能热处理强化铝合金:主要在1、3、
4、5系列 能热处理强化铝合金:2、6、7和8系列(合金元素及(合金元素及加工工艺性)加工工艺性)第5页/共92页3 3、常用的铝合金、常用的铝合金A、防锈铝合金(LF):Al Al Mn Mn 通过固溶强化提高铝合金的强度和抗蚀性通过固溶强化提高铝合金的强度和抗蚀性 (比纯铝好比纯铝好 )。例如。例如:LF21:LF21。Al Al Mg Mg 通过固溶强化提高铝合金的强度和抗蚀性通过固溶强化提高铝合金的强度和抗蚀性 (比纯铝轻比纯铝轻 )。例如例如:LF2:LF2、LF6LF6等。等。按化学成分和性能特点,分为防锈铝、硬铝、超硬铝和锻铝。按化学成分和性能特点,分为防锈铝、硬铝、超硬铝和锻铝。不
5、能热处理强化。不能热处理强化。第6页/共92页飞机翼梁飞机翼梁(腹板为硬铝合金腹板为硬铝合金)B B、硬铝合金、硬铝合金 (LY)(LY)Al Al Cu Cu Mg Mg 通过通过时效强化提铝合金强度时效强化提铝合金强度,但耐蚀性不高。但耐蚀性不高。LY1LY1、LY11LY11、LY12LY12。C C、超硬铝合金、超硬铝合金 (LC)(LC)Al Al Zn Zn Mg Mg Cu Cu 通过通过时效强化和形成的强化相时效强化和形成的强化相,使铝合金达到最高的硬度和使铝合金达到最高的硬度和强度。但耐蚀性较差。强度。但耐蚀性较差。LC4LC4、LC9LC9。飞机主起落架飞机主起落架第7页/
6、共92页D D、锻铝合金、锻铝合金 (LD):(LD):Al Al Mg Mg Si Si Cu Cu 具有良好的热塑性具有良好的热塑性,通过固溶处理和人工时效来通过固溶处理和人工时效来提高铝合金的力学性能。提高铝合金的力学性能。LD5LD5、LD6LD6、LD10LD10。压气机叶片压气机叶片制造形状复杂的大型锻件,制造形状复杂的大型锻件,如内燃机的活塞、汽缸等。如内燃机的活塞、汽缸等。第8页/共92页铝合金的分类分类分类合金名称合金名称合金系合金系性能特点性能特点牌号示例牌号示例变变形形铝铝合合金金非热处理强非热处理强化铝合化铝合金金防锈铝防锈铝Al-MnAl-Mn抗蚀性、压力加工性与焊接
7、性抗蚀性、压力加工性与焊接性能好,但强度较低能好,但强度较低3A213A21Al-MgAl-Mg5A055A05热处理强化热处理强化铝合金铝合金硬铝硬铝Al-Cu-MgAl-Cu-Mg力学性能高力学性能高2A112A11超硬铝超硬铝Al-Cu-Mg-ZnAl-Cu-Mg-Zn强度最好强度最好7A047A04锻铝锻铝Al-Mg-Si-CuAl-Mg-Si-Cu锻造性能好,耐热性能好锻造性能好,耐热性能好6A026A02Al-Cu-Mg-Fe-NiAl-Cu-Mg-Fe-Ni2A702A70铸造铝合金铸造铝合金铝硅合金铝硅合金Al-SiAl-Si铸造性能好,不能热处理强化,铸造性能好,不能热处理强
8、化,力学性能较低力学性能较低ZL102ZL102特殊铝合金特殊铝合金Al-Si-MgAl-Si-Mg铸造性能良好,可热处理强化,铸造性能良好,可热处理强化,力学性能较高力学性能较高ZL101ZL101Al-Si-CuAl-Si-CuZL107ZL107铝铜铸造合铝铜铸造合金金Al-CuAl-Cu耐热性好,铸造性能与抗蚀性耐热性好,铸造性能与抗蚀性差差ZL201ZL201铝镁铸造合铝镁铸造合金金Al-MgAl-Mg力学性能高,抗蚀性好力学性能高,抗蚀性好ZL301ZL301第9页/共92页铝及其合金的牌号、成分及性能纯铝牌号以国际四位数字体系表达:如1A99表示铝的质量分数为 99.99 的原始
9、纯铝;1B99表示铝的质量分数为 99.99的改型纯铝;1070表示杂质极限含量无特殊控制、铝的质量分数为 99.70的纯铝;第10页/共92页常用的纯铝牌号有1A99、1A97、1A93、1A90、1A85、1A70、1060、1050、1035、1200。纯铝的主要用途是代替贵重的铜合金,制作导线、电器元件及换热器件;制作各种要求质轻、导热、耐大气腐蚀但强度不高的器具;配制各种铝合金。第11页/共92页变形铝合金的牌号也用四位国际字符体系来表示。例如,2A11表示铝铜原始合金;5A05表示铝镁原始合金,5B05表示铝镁改型合金。牌号中第一、三、四位为阿拉伯数字,第二位为英文大写字母、或其他
10、字母(有时也用数字)。第一位数字为29,表示变形铝合金的不同组别,其中“2”表示铝铜合金,“3”表示铝锰合金,“4”表示铝硅合金等;最后两位数字为合金的编号,没有特殊意义,仅用来区分同一组别中的不同合金;如果第二位字母为A,则表示原始合金,如果是B或其他字母,则表示原始合金的改型合金,如果是数字,则0表示原始合金,19表示改型合金。第12页/共92页二、铝和铝合金的焊接性二、铝和铝合金的焊接性1 1、容易氧化、容易氧化 铝的化学性质活泼,与氧的亲和力很强,在空气中极易与氧结合生成铝的化学性质活泼,与氧的亲和力很强,在空气中极易与氧结合生成致密的氧化铝(致密的氧化铝(AlAl2 2O O3 3)
11、膜,氧化膜对焊接过程造成以下影响:)膜,氧化膜对焊接过程造成以下影响:熔点高达熔点高达20502050(而铝只有(而铝只有600600),易形成未熔合;),易形成未熔合;密度大(密度大(AlAl2 2O O3 3为为3.965g/cm3.965g/cm3 3),约为铝的),约为铝的1.41.4倍,易形成夹渣;倍,易形成夹渣;氧化铝膜存在于熔池表面时,影响电弧的稳定燃烧,阻碍焊接过程的氧化铝膜存在于熔池表面时,影响电弧的稳定燃烧,阻碍焊接过程的正常进行;正常进行;氧化膜对水分有很高的吸附能力,在焊接时会促使焊缝中生成气孔。氧化膜对水分有很高的吸附能力,在焊接时会促使焊缝中生成气孔。预防:预防:严
12、格清理焊件表面的氧化物;严格清理焊件表面的氧化物;对熔池及高温区金属应进行有效保护,防止在焊接过程中的再氧化。对熔池及高温区金属应进行有效保护,防止在焊接过程中的再氧化。第13页/共92页2 2、焊接时耗能大、焊接时耗能大 铝合金的熔点虽低,但其比热容高(约是钢的铝合金的熔点虽低,但其比热容高(约是钢的2 2倍),热导率大(约倍),热导率大(约是钢的是钢的3 3倍),线膨胀系数大(约是铁的倍),线膨胀系数大(约是铁的2 2倍)。因此,焊接铝及铝合金倍)。因此,焊接铝及铝合金比焊接钢要消耗更多的热量,为防止变形,必须采用能量集中、功率密比焊接钢要消耗更多的热量,为防止变形,必须采用能量集中、功率
13、密度大的热源,有时还需采用预热等工艺措施。度大的热源,有时还需采用预热等工艺措施。3 3、气孔倾向性大、气孔倾向性大 氢是铝在熔焊时产生气孔的主要原因。氢是铝在熔焊时产生气孔的主要原因。氢气孔易产生的原因:氢气孔易产生的原因:(1 1)氢在液态和固态铝中的溶解度相差很大(近)氢在液态和固态铝中的溶解度相差很大(近2020倍),高温下溶入的大倍),高温下溶入的大量气体,在焊后冷却凝固过程中由于溶解度的变化要析出大量气体。量气体,在焊后冷却凝固过程中由于溶解度的变化要析出大量气体。(2 2)铝和铝合金的导热能力强,焊后冷却速度快,不利于气体的析出;)铝和铝合金的导热能力强,焊后冷却速度快,不利于气
14、体的析出;(3 3)铝和铝合金的密度小,气泡上浮速度慢。)铝和铝合金的密度小,气泡上浮速度慢。第14页/共92页氢的来源:氢的来源:(1 1)弧柱气氛中的水分、焊材及母材所吸附的水分;)弧柱气氛中的水分、焊材及母材所吸附的水分;氢在铝中的溶解度(pH2=101kPa)第15页/共92页 铝合金焊接中的铝合金焊接中的“皮下气孔皮下气孔”(LF6LF6,TIGTIG)冷却速度很大时,在凝固点以上溶解度差形成的气孔虽然不多,但来不及逸出,形成粗大孤立的皮下气孔。第16页/共92页 冷却速度较小,在凝固点溶解度发生突变,沿结晶的层状线形成均布形式的“结晶层气孔”。铝合金焊缝中均布形式的铝合金焊缝中均布
15、形式的“结晶层气孔结晶层气孔”(Al-Zn-Mg,TIGAl-Zn-Mg,TIG)第17页/共92页 不同合金系对弧柱气氛中水分的影响不同:纯铝对气氛中的水不同合金系对弧柱气氛中水分的影响不同:纯铝对气氛中的水分最敏感。分最敏感。Al-MgAl-Mg合金合金MgMg含量增高,氢的溶解度和引起气孔的临界氢含量增高,氢的溶解度和引起气孔的临界氢分压分压p pH H2 2随之增大,因而对吸收气氛中水分不太敏感。随之增大,因而对吸收气氛中水分不太敏感。同样焊接条件同样焊接条件下,纯铝焊缝产生气孔的倾向要大些。下,纯铝焊缝产生气孔的倾向要大些。不同的焊接方法对弧柱气氛中水分的敏感性也不同:不同的焊接方法
16、对弧柱气氛中水分的敏感性也不同:MIGMIG焊时,焊时,焊丝以细小熔滴形式通过弧柱落入熔池,由于弧柱温度高,熔滴比焊丝以细小熔滴形式通过弧柱落入熔池,由于弧柱温度高,熔滴比表面积大,熔滴金属易于吸收氢;表面积大,熔滴金属易于吸收氢;TIGTIG焊时,熔池金属表面与气体氢焊时,熔池金属表面与气体氢反应,因比表面积小和熔池温度低于弧柱温度,吸收氢的条件不如反应,因比表面积小和熔池温度低于弧柱温度,吸收氢的条件不如MIGMIG焊时容易。同时,焊时容易。同时,MIGMIG焊的熔深一般大于焊的熔深一般大于TIGTIG焊的熔深,也不利于焊的熔深,也不利于气泡的浮出。所以,气泡的浮出。所以,在同样的气氛条件
17、下,在同样的气氛条件下,MIGMIG焊时焊缝气孔倾向比焊时焊缝气孔倾向比TIGTIG焊时大。焊时大。第18页/共92页(2 2)氧化膜中水分的影响)氧化膜中水分的影响 在正常的焊接条件下,对于气氛中的水分已严格限在正常的焊接条件下,对于气氛中的水分已严格限制,这时,焊丝或工件氧化膜中所吸附的水分将是生成焊制,这时,焊丝或工件氧化膜中所吸附的水分将是生成焊缝气孔的主要原因。氧化膜不致密、吸水性强的铝合金缝气孔的主要原因。氧化膜不致密、吸水性强的铝合金(如(如Al-MgAl-Mg合金),比氧化膜致密的纯铝具有更大的气孔合金),比氧化膜致密的纯铝具有更大的气孔倾向。倾向。MIGMIG焊由于熔深大,坡
18、口端部的氧化膜能迅速熔化,焊由于熔深大,坡口端部的氧化膜能迅速熔化,有利于氧化膜中水分的排除,氧化膜对焊缝气孔的影响就有利于氧化膜中水分的排除,氧化膜对焊缝气孔的影响就小得多。小得多。纯铝焊丝表面清理方法对焊缝含氢量的影响 处理方法未处理不完全的机械刮削15%NaOH(2min)+15%HNO3(8min)+水洗干燥沸腾蒸馏水中加热1h,室内存放1d气体总量/mL100g-12.81.61.08.7氢量/mL100g-12.11.30.76.9氢体积比率(%)74.981.370.079.3第19页/共92页 TIGTIG焊时,在熔透不足的情况下,母材坡口根部未焊时,在熔透不足的情况下,母材坡
19、口根部未除净的氧化膜所吸附的水分是产生焊缝气孔的主要原因。除净的氧化膜所吸附的水分是产生焊缝气孔的主要原因。这种氧化膜不仅提供了氢的来源,而且能使气泡聚集附着。这种氧化膜不仅提供了氢的来源,而且能使气泡聚集附着。刚形成熔池时,如果坡口附近的氧化膜未能完全熔化而残刚形成熔池时,如果坡口附近的氧化膜未能完全熔化而残存下来,则氧化膜中水分因受热而分解出氢,并在氧化膜存下来,则氧化膜中水分因受热而分解出氢,并在氧化膜上萌生气泡;由于气泡是附着在残留氧化膜上,不易脱离上萌生气泡;由于气泡是附着在残留氧化膜上,不易脱离浮出,且因气泡是在熔化早期形成的,有条件长大,所以浮出,且因气泡是在熔化早期形成的,有条
20、件长大,所以常造成集中的大气孔。这种气孔在焊缝根部未熔合时就更常造成集中的大气孔。这种气孔在焊缝根部未熔合时就更严重。坡口端部氧化膜引起的气孔,常沿着熔合区原坡口严重。坡口端部氧化膜引起的气孔,常沿着熔合区原坡口边缘分布,内壁呈氧化色,这是其重要特征。由于边缘分布,内壁呈氧化色,这是其重要特征。由于Al-MgAl-Mg合金比纯铝更易于形成疏松而吸水性强的厚氧化膜,所以合金比纯铝更易于形成疏松而吸水性强的厚氧化膜,所以Al-MgAl-Mg合金比纯铝更容易产生这种集中的氧化膜气孔。因合金比纯铝更容易产生这种集中的氧化膜气孔。因此,焊接铝镁合金时,焊前须仔细清除坡口端部的氧化膜。此,焊接铝镁合金时,
21、焊前须仔细清除坡口端部的氧化膜。第20页/共92页铝合金的焊接 焊缝气孔的影响因素 1)焊接方法的影响 MIG焊时,焊丝以细小熔滴形式向熔池过渡,弧柱温度高,熔滴比表面积大,熔滴易于吸氢;TIG焊时,主要是熔池金属表面与氢反应,比表面积小,熔池温度小于弧柱,吸氢条件不如MIG有利;另外,MIG焊熔池深度大于TIG焊,不利于氢气泡的逸出。第21页/共92页铝合金的焊接 2)极性的影响 TIG焊时,直流反接,具有阴极雾化作用,可以避免氢的产生,但钨极易烧损,形成缺陷;正接时无阴极雾化作用,熔深大,对气泡逸出不利,所以采用交流。MIG焊时,采用直流反接,无阴极雾化作用,也没有钨极烧损。第22页/共9
22、2页铝合金的焊接 3)焊接工艺参数 焊接规范主要影响熔池在高温的停留时间,从而对氢的溶入时间和析出时间产生影响。TIG焊时,采用小线能量,采用较大的规范,高的焊速,减少熔池存在时间,减小氢的溶入;MIG焊时,焊丝氧化膜的影响更为显著,不能通过减少熔池时间来防止氢向熔池的溶入,所以通过降低焊速和提高焊接线能量来增大溶池存在时间,有利于减少焊缝中的气孔。第23页/共92页铝合金的焊接 4)保护气体中的水分和氧化性影响 采用高纯Ar或采用Ar+He改变(即提高)热容量,改变溶池形状,使尖“V”型变为圆底型,延长溶池停留时间,有利于气孔逸出;或者采用Ar+0.51%O2,Ar+25%CO2,增强保护气
23、氛的氧化性,减少氢。第24页/共92页铝合金的焊接 5)表面状态的影响 不同的焊材、母材,其氧化膜性质不同,对气孔的影响有差别。MgO疏松,易吸水,产生气孔倾向大;MnO致密,不易吸水,气孔倾向小。第25页/共92页铝合金的焊接 母材氧化膜引起的气孔(母材氧化膜引起的气孔(LF6LF6,TIG)TIG)第26页/共92页铝合金的焊接 6)环境因素的影响环境因素主要是指温度和湿度。0 C以下,湿度不影响气孔的产生;0 C以上,温度越高,湿度越大,越易对气孔敏感。另外,表面油污也可以导致气孔。第27页/共92页防止产生气孔的途径:防止产生气孔的途径:(1 1)减少氢的来源:烘干焊接材料;焊前清理氧
24、化膜等;)减少氢的来源:烘干焊接材料;焊前清理氧化膜等;(2 2)控制焊接参数:即)控制焊接参数:即通过焊接参数的调整影响熔池高温存在时间,从而通过焊接参数的调整影响熔池高温存在时间,从而影响氢溶入时间和析出时间来控制气孔产生影响氢溶入时间和析出时间来控制气孔产生。TIGTIG焊:小热输入焊:小热输入-减少熔池存在时间减少熔池存在时间-减少氢的溶入减少氢的溶入 同时为保证根部熔透,需用大电流,所以应:同时为保证根部熔透,需用大电流,所以应:I I大,大,V V大;大;MIGMIG焊:水分主要来自氧化膜焊:水分主要来自氧化膜-增大熔池存在时间增大熔池存在时间-气泡析出,所以应:气泡析出,所以应:
25、I I大,大,V V小,必要时预热。小,必要时预热。(3 3)改变弧柱气氛性质。如氩弧焊中,)改变弧柱气氛性质。如氩弧焊中,ArAr中加入少量中加入少量COCO2 2或或O O2 2,是氢发生氧,是氢发生氧化从而减小氢的分压。化从而减小氢的分压。第28页/共92页 铲根对焊缝气孔的影响(Al-4Mg-1Mn,MIG)1未铲根 2铲根第29页/共92页TIG 焊焊接参数对焊缝中扩散氢焊焊接参数对焊缝中扩散氢H的影响的影响母材为母材为5A06(LF6)第30页/共92页 MIG焊焊接参数对焊缝气孔的影响焊焊接参数对焊缝气孔的影响第31页/共92页4 4、焊接热裂纹倾向大、焊接热裂纹倾向大 纯铝和非
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