工信版(中职)熔焊基础与金属材料焊接第九章电子教案.ppt
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1、YCF(中职)熔焊基础与金属材料焊接第九章电子教案第第9章铸铁的焊接章铸铁的焊接9.1灰铸铁的焊接灰铸铁的焊接9.2球墨铸铁的焊接球墨铸铁的焊接返回第第9章铸铁的焊接章铸铁的焊接铸铁是碳含量铸铁是碳含量2.11%的铁碳合金,合金中含有较多的硅、锰等元素,的铁碳合金,合金中含有较多的硅、锰等元素,使碳在铸铁中大多数以石墨形式存在。铸铁具有优良的铸造性能、切使碳在铸铁中大多数以石墨形式存在。铸铁具有优良的铸造性能、切削加工性、减摩性与消震性和低的缺口敏感性,而且熔炼铸铁的工艺削加工性、减摩性与消震性和低的缺口敏感性,而且熔炼铸铁的工艺与设备简单、成本低。目前,铸铁仍然是工业生产中最重要工程材料与设
2、备简单、成本低。目前,铸铁仍然是工业生产中最重要工程材料之一。之一。根据铸铁中石墨形态铸铁可分为根据铸铁中石墨形态铸铁可分为:灰口铸铁灰口铸铁(石墨以片状形式存在石墨以片状形式存在)、球墨铸铁球墨铸铁(石墨以球状形式存在石墨以球状形式存在)、蠕墨铸铁、蠕墨铸铁(石墨以蠕虫状形式存在石墨以蠕虫状形式存在)、可锻铸铁可锻铸铁(石墨以团絮状形式存在石墨以团絮状形式存在)、白口铸铁和耐蚀奥氏体铸铁等。、白口铸铁和耐蚀奥氏体铸铁等。返回9.1灰铸铁的焊接灰铸铁的焊接9.1.1概述概述灰铸铁化学成分的一般范围是灰铸铁化学成分的一般范围是:碳含量碳含量2.5%4.0%,硅含量,硅含量1.0%2.2%,锰含量
3、锰含量0.5%1.3%,硫含量,硫含量 0.15%,磷含量,磷含量 0.3%。灰口铸铁组织由金属基体和片状石墨两部分组成的。其基体可分为珠灰口铸铁组织由金属基体和片状石墨两部分组成的。其基体可分为珠光体、珠光体光体、珠光体+铁素体、铁素体三种。铁素体、铁素体三种。灰口铸铁的力学性能主要取决于基体组织和石墨存在形式,灰口铸铁灰口铸铁的力学性能主要取决于基体组织和石墨存在形式,灰口铸铁中含有比钢更多的硅、锰等元素,这些元素可溶于铁素体而使基体强中含有比钢更多的硅、锰等元素,这些元素可溶于铁素体而使基体强化,因此,其基体的强度与硬度不低于相应的钢。但由于片状石墨的化,因此,其基体的强度与硬度不低于相
4、应的钢。但由于片状石墨的强度、塑性、韧性几乎为零,所以铸铁的抗拉强度、塑性、韧性比钢强度、塑性、韧性几乎为零,所以铸铁的抗拉强度、塑性、韧性比钢低。低。下一页返回9.1灰铸铁的焊接灰铸铁的焊接石墨片越多,尺寸越粗大,分布越不均匀,铸铁的抗拉强度和塑性就石墨片越多,尺寸越粗大,分布越不均匀,铸铁的抗拉强度和塑性就越低。灰口铸铁的抗压强度、硬度与耐磨性,由于石墨存在对其影响越低。灰口铸铁的抗压强度、硬度与耐磨性,由于石墨存在对其影响不大,故灰口铸铁的抗压强度较好。为了提高灰铸铁的力学性能,生不大,故灰口铸铁的抗压强度较好。为了提高灰铸铁的力学性能,生产上常采用孕育处理。它是在浇注前往铁液中加入少量
5、孕育剂产上常采用孕育处理。它是在浇注前往铁液中加入少量孕育剂(硅铁硅铁或硅钙合金或硅钙合金),使铁液在凝固时产生大量的人工晶核,从而获得细晶,使铁液在凝固时产生大量的人工晶核,从而获得细晶粒珠光体基体加上细小均匀分布的片状石墨的组织。粒珠光体基体加上细小均匀分布的片状石墨的组织。经孕育处理后的铸铁称为孕育铸铁。经孕育处理后的铸铁称为孕育铸铁。孕育铸铁具有较高的强度和硬度,具有断面缺口敏感性小的特点,因孕育铸铁具有较高的强度和硬度,具有断面缺口敏感性小的特点,因此孕育铸铁常作为力学性能要求较高,且断面尺寸变化大的大型铸件。此孕育铸铁常作为力学性能要求较高,且断面尺寸变化大的大型铸件。如机床床身等
6、。如机床床身等。上一页 下一页返回9.1灰铸铁的焊接灰铸铁的焊接灰口铸铁具有良好铸造性能、切削加工性、减摩性和消震性,铸铁对灰口铸铁具有良好铸造性能、切削加工性、减摩性和消震性,铸铁对缺口的敏感性较低。缺口的敏感性较低。灰铸铁的牌号、力学性能和应用举例见灰铸铁的牌号、力学性能和应用举例见表表9-1。其中。其中HT表示表示“灰铁灰铁”二字的汉语拼音的字首,后面三位数字表示最小抗拉强度值。二字的汉语拼音的字首,后面三位数字表示最小抗拉强度值。9.1.2灰铸铁的焊接性灰铸铁的焊接性1.焊接接头容易出现白口及淬硬组织焊接接头容易出现白口及淬硬组织白口及淬硬组织硬而脆,极容易造成裂纹。但是只要采用适当的
7、焊接白口及淬硬组织硬而脆,极容易造成裂纹。但是只要采用适当的焊接工艺措施,就可以避免半熔化区的白口组织产生的裂纹。现结合工艺措施,就可以避免半熔化区的白口组织产生的裂纹。现结合图图9-1焊条电弧焊灰铸铁的焊接接头组织变化图进行分析。焊条电弧焊灰铸铁的焊接接头组织变化图进行分析。上一页 下一页返回9.1灰铸铁的焊接灰铸铁的焊接(1)焊缝区焊缝区当焊缝的化学成分与焊件的成分相同时,焊条电弧焊焊缝的冷却速度当焊缝的化学成分与焊件的成分相同时,焊条电弧焊焊缝的冷却速度远远大于铸件在砂型中的冷却速度,焊缝基本上是白口组织。如果增远远大于铸件在砂型中的冷却速度,焊缝基本上是白口组织。如果增大焊接热输入,焊
8、缝中可以出现一定量的灰铸铁,但还不能完全消除大焊接热输入,焊缝中可以出现一定量的灰铸铁,但还不能完全消除白口组织。如果采取以下措施,可避免出现白口组织。白口组织。如果采取以下措施,可避免出现白口组织。采用石墨化能力很强的焊条进行电弧冷焊,并配合一定的工艺措施。采用石墨化能力很强的焊条进行电弧冷焊,并配合一定的工艺措施。采用铜、钢焊条及镍基焊条等,使焊缝金属成为钢或有色金属。采用铜、钢焊条及镍基焊条等,使焊缝金属成为钢或有色金属。焊前预热,焊后缓冷。焊前预热,焊后缓冷。(2)半熔化区半熔化区上一页 下一页返回9.1灰铸铁的焊接灰铸铁的焊接此区域较窄,温度处于液相线和固相线之间,其温度范围为此区域
9、较窄,温度处于液相线和固相线之间,其温度范围为11501250。焊接操作时,此区域处于半熔化状态,即液一固状态。焊接操作时,此区域处于半熔化状态,即液一固状态。其中一部分铸铁已变为液体,另一部分铸铁通过石墨片中碳的扩散作其中一部分铸铁已变为液体,另一部分铸铁通过石墨片中碳的扩散作用,也已经转变为被碳所饱和的奥氏体。在焊后快速冷却情况下,其用,也已经转变为被碳所饱和的奥氏体。在焊后快速冷却情况下,其液相部分在共晶温度转变为莱氏体液相部分在共晶温度转变为莱氏体(即共晶奥氏体即共晶奥氏体+渗碳体渗碳体)。继续快。继续快冷时,碳的存在形式由石墨转变为化合状态的渗碳体,也就是由灰铸冷时,碳的存在形式由石
10、墨转变为化合状态的渗碳体,也就是由灰铸铁变为白口铸铁。更快的冷却速度,还可能抑制奥氏体的共析转变,铁变为白口铸铁。更快的冷却速度,还可能抑制奥氏体的共析转变,而转变为马氏体组织。而转变为马氏体组织。(3)奥氏体区奥氏体区该区域位于固相线与共析温度上限之间。加热温度范围为该区域位于固相线与共析温度上限之间。加热温度范围为8201150。上一页 下一页返回9.1灰铸铁的焊接灰铸铁的焊接在此区内铸铁为固态。在焊接过程快速冷却时,得到珠光体在此区内铸铁为固态。在焊接过程快速冷却时,得到珠光体+二次渗二次渗碳体碳体+石墨的组织,这是一种不完全石墨化的组织状态,比半熔化区石墨的组织,这是一种不完全石墨化的
11、组织状态,比半熔化区的组织状态好一些。如果在焊接过程中以更快速度冷却时,也会产生的组织状态好一些。如果在焊接过程中以更快速度冷却时,也会产生马氏体组织。所以,在铸铁熔焊时,采取适当的工艺措施使该区缓慢马氏体组织。所以,在铸铁熔焊时,采取适当的工艺措施使该区缓慢冷却,就可以使奥氏体直接析出石墨。从而避免二次渗碳体的析出,冷却,就可以使奥氏体直接析出石墨。从而避免二次渗碳体的析出,同时防止产生淬硬组织。同时防止产生淬硬组织。(4)重结晶区重结晶区这个区域很狭窄,加热温度范围为这个区域很狭窄,加热温度范围为780820。由于焊接的加热速度。由于焊接的加热速度很快,铸铁中只有部分组织可以转变为奥氏体,
12、在焊后的冷却过程中,很快,铸铁中只有部分组织可以转变为奥氏体,在焊后的冷却过程中,奥氏体转变为珠光体。当冷却速度很快时,也可能出现马氏体组织。奥氏体转变为珠光体。当冷却速度很快时,也可能出现马氏体组织。上一页 下一页返回9.1灰铸铁的焊接灰铸铁的焊接(5)碳化物石墨化区及原始组织区碳化物石墨化区及原始组织区该区域温度低于该区域温度低于780,熔焊后,该区组织没有明显变化或不变。,熔焊后,该区组织没有明显变化或不变。2.焊接接头容易出现裂纹焊接接头容易出现裂纹(1)冷裂纹冷裂纹铸铁焊接时,冷裂纹可以发生在焊缝及热影响区,当焊缝为铸铁型时,铸铁焊接时,冷裂纹可以发生在焊缝及热影响区,当焊缝为铸铁型
13、时,容易产生冷裂纹,裂纹产生的温度在容易产生冷裂纹,裂纹产生的温度在400以下。这种冷裂纹常发生以下。这种冷裂纹常发生在较长的铸铁焊缝或较大的铸铁缺陷补焊时,并时常伴有较响的产生在较长的铸铁焊缝或较大的铸铁缺陷补焊时,并时常伴有较响的产生裂纹的脆断声音。当焊缝为白口铸铁时,由于白口铸铁的收缩率约为裂纹的脆断声音。当焊缝为白口铸铁时,由于白口铸铁的收缩率约为2.3%,灰铸铁的收缩率为,灰铸铁的收缩率为1.26%,所以白口铸铁比灰铸铁更容易出现,所以白口铸铁比灰铸铁更容易出现裂纹。裂纹。上一页 下一页返回9.1灰铸铁的焊接灰铸铁的焊接(2)热裂纹热裂纹当焊缝为铸铁型时,焊缝对热裂纹不敏感。但当采用
14、低碳钢焊条与镍当焊缝为铸铁型时,焊缝对热裂纹不敏感。但当采用低碳钢焊条与镍基铸铁焊条冷焊时,焊缝容易出现结晶裂纹。当焊接应力较大时,此基铸铁焊条冷焊时,焊缝容易出现结晶裂纹。当焊接应力较大时,此种裂纹也可以发展成剥离性裂纹。种裂纹也可以发展成剥离性裂纹。总之,铸铁焊接接头容易产生裂纹的原因主要有总之,铸铁焊接接头容易产生裂纹的原因主要有:铸铁强度低、铸铁铸铁强度低、铸铁的塑性极差、焊件受热不均匀、焊接应力大等。的塑性极差、焊件受热不均匀、焊接应力大等。为防止铸铁补焊时产生裂纹,采取的措施主要有焊件焊前预热,焊后为防止铸铁补焊时产生裂纹,采取的措施主要有焊件焊前预热,焊后缓冷,采用加热减应区法,
15、调整焊缝化学成分,采用合理的焊补工艺,缓冷,采用加热减应区法,调整焊缝化学成分,采用合理的焊补工艺,采用栽螺钉法等。采用栽螺钉法等。上一页 下一页返回9.1灰铸铁的焊接灰铸铁的焊接3.变质的铸铁件难熔台变质的铸铁件难熔台当铸铁件长期在高温下工作时,会因铸铁件的变质而出现高温熔滴与当铸铁件长期在高温下工作时,会因铸铁件的变质而出现高温熔滴与变质铸铁不熔合,甚至在待焊处表面出现变质铸铁不熔合,甚至在待焊处表面出现“打滚打滚”现象,其主要原因现象,其主要原因是是:(1)长期在高温下工作的铸铁,基体组织发生了改变,由原先的珠光长期在高温下工作的铸铁,基体组织发生了改变,由原先的珠光体一铁素体组织转变为
16、铁素体组织,与此同时,石墨析出量也增多并体一铁素体组织转变为铁素体组织,与此同时,石墨析出量也增多并且进一步地集聚在一起长大,由于石墨的熔点比较高并且是非金属,且进一步地集聚在一起长大,由于石墨的熔点比较高并且是非金属,所以,已变质的铸铁件容易出现焊不上的情况。所以,已变质的铸铁件容易出现焊不上的情况。(2)铸铁焊接时,石墨容易集聚长大,成为长而粗大的石墨片,由于铸铁焊接时,石墨容易集聚长大,成为长而粗大的石墨片,由于从这种石墨片与基体组织的交界面上,空气容易侵入铸件内部,使铸从这种石墨片与基体组织的交界面上,空气容易侵入铸件内部,使铸铁金属氧化成熔点较高的铁、锰、硅的氧化物,所以增大了已变质
17、的铁金属氧化成熔点较高的铁、锰、硅的氧化物,所以增大了已变质的铸铁件焊接的难度。铸铁件焊接的难度。上一页 下一页返回9.1灰铸铁的焊接灰铸铁的焊接9.1.3灰铸铁的焊接工艺灰铸铁的焊接工艺1.灰铸铁的气焊灰铸铁的气焊由于氧乙炔气焊火焰温度在由于氧乙炔气焊火焰温度在3400以下,不仅温度比电弧焊时低得多,以下,不仅温度比电弧焊时低得多,而且焊接时的热量也不集中,加热速度缓慢。焊后可以利用气体火焰而且焊接时的热量也不集中,加热速度缓慢。焊后可以利用气体火焰进行焊缝的整形或对补焊区继续加热,使焊缝缓冷,消除应力。因此,进行焊缝的整形或对补焊区继续加热,使焊缝缓冷,消除应力。因此,气焊只适用于薄壁的、
18、刚度较小的铸铁件的缺陷补焊。气焊只适用于薄壁的、刚度较小的铸铁件的缺陷补焊。(1)焊前预热焊前预热对于刚度较大的铸铁件,为了减小焊接应力,防止产生裂纹,焊前应对于刚度较大的铸铁件,为了减小焊接应力,防止产生裂纹,焊前应将铸铁件在热处理炉中进行整体预热,预热温度为将铸铁件在热处理炉中进行整体预热,预热温度为600700,焊后,焊后缓冷。缓冷。上一页 下一页返回9.1灰铸铁的焊接灰铸铁的焊接(2)气焊熔剂气焊熔剂铸铁件用气焊焊接时,由于难熔氧化物铸铁件用气焊焊接时,由于难熔氧化物SiO2(熔点为熔点为1713)的存的存在,粘度较大,使焊接过程难以进行或熔合不好,若不及时清除,容在,粘度较大,使焊接
19、过程难以进行或熔合不好,若不及时清除,容易在焊缝中形成夹渣。易在焊缝中形成夹渣。SiO2是酸性氧化物,可以用碱性物质与其化是酸性氧化物,可以用碱性物质与其化合生成低熔点的复合盐浮在焊缝熔池的表面,在焊接过程中,随时用合生成低熔点的复合盐浮在焊缝熔池的表面,在焊接过程中,随时用焊丝将其扒出熔池。气焊熔剂用焊丝将其扒出熔池。气焊熔剂用CJ201。(3)焊炬的选择焊炬的选择焊炬宜选用大、中号焊炬,使气焊过程加热速度加快,并且起到使焊焊炬宜选用大、中号焊炬,使气焊过程加热速度加快,并且起到使焊接接头缓慢冷却的效果,同时,也有利于清除焊缝内部的气孔、夹渣。接接头缓慢冷却的效果,同时,也有利于清除焊缝内部
20、的气孔、夹渣。上一页 下一页返回9.1灰铸铁的焊接灰铸铁的焊接对于铸铁件壁厚对于铸铁件壁厚20mm以下的,可以选择以下的,可以选择2mml孔径的焊嘴孔径的焊嘴;铸铁件铸铁件壁厚壁厚20mm以上的可以选择以上的可以选择 3mm孔径的焊嘴。孔径的焊嘴。(4)加热减应区加热减应区当铸铁补焊件有一定的刚度时,可以利用加热减应区方法避免产生裂当铸铁补焊件有一定的刚度时,可以利用加热减应区方法避免产生裂纹。加热减应区法操作如下纹。加热减应区法操作如下:焊前或气焊过程中,用火焰加热铸铁焊焊前或气焊过程中,用火焰加热铸铁焊件的适当部位,利用热胀冷缩的规律,减小气焊过程的收缩应力,避件的适当部位,利用热胀冷缩的
21、规律,减小气焊过程的收缩应力,避免产生裂纹。加热减应区法操作如免产生裂纹。加热减应区法操作如图图9-2所示。所示。铸铁焊件铸铁焊件C处有裂纹时,在对处有裂纹时,在对C处预热的同时,也要对处预热的同时,也要对A、B两处同时两处同时进行预热至进行预热至600700,此时,此时C处的裂纹便张开,当估计处的裂纹便张开,当估计C处张开的处张开的间隙与焊缝收缩值相近时即可进行焊接。间隙与焊缝收缩值相近时即可进行焊接。上一页 下一页返回9.1灰铸铁的焊接灰铸铁的焊接焊后,减应区焊后,减应区A处、处、B处与处与C处同时收缩,使处同时收缩,使C处的焊接应力大为降低,处的焊接应力大为降低,裂纹基本上可以避免。采用
22、加热减应区法氧乙炔气焊灰铸铁,焊接成裂纹基本上可以避免。采用加热减应区法氧乙炔气焊灰铸铁,焊接成败的关键是正确选择加热减应区和减应区加热时间及加热温度的控制。败的关键是正确选择加热减应区和减应区加热时间及加热温度的控制。实践表明实践表明:能使焊缝获得最大的横向张开的位移,是减应区的最佳位能使焊缝获得最大的横向张开的位移,是减应区的最佳位置选择。因此,应该让减应区主要变形方向与焊缝开闭方向一致。置选择。因此,应该让减应区主要变形方向与焊缝开闭方向一致。(5)焊丝的选用焊丝的选用铸铁件气焊时,宜采用中性焰或弱碳化焰。用铸铁件气焊时,宜采用中性焰或弱碳化焰。用RZC型焊丝焊接,由于型焊丝焊接,由于焊
23、丝中的碳、硅含量高于灰铸铁,所以,有利于焊缝金属的石墨化及焊丝中的碳、硅含量高于灰铸铁,所以,有利于焊缝金属的石墨化及弥补气焊过程中的氧化和烧损。弥补气焊过程中的氧化和烧损。上一页 下一页返回9.1灰铸铁的焊接灰铸铁的焊接当采取热焊时,焊丝中当采取热焊时,焊丝中C、Si总量约为总量约为6%,不宜过高,否则,容易在不宜过高,否则,容易在焊缝中形成较多的铁素体,降低了灰铸铁焊缝的力学强度。当采取冷焊缝中形成较多的铁素体,降低了灰铸铁焊缝的力学强度。当采取冷焊时,由于焊缝的冷却速度快,不利于焊接接头的石墨化,焊缝硬度焊时,由于焊缝的冷却速度快,不利于焊接接头的石墨化,焊缝硬度高、不容易进行切削加工。
24、常用的铸铁气焊焊丝成分见高、不容易进行切削加工。常用的铸铁气焊焊丝成分见表表9-2。(6)热焊与冷焊方法的选择热焊与冷焊方法的选择用气焊焊接灰铸铁,由于温度低,需要用较长的时间才能将待焊处的用气焊焊接灰铸铁,由于温度低,需要用较长的时间才能将待焊处的温度加热至补焊温度,而且加热的面积也比较大,实际上这个加热过温度加热至补焊温度,而且加热的面积也比较大,实际上这个加热过程相当于对待焊处进行了焊前局部预热,所以,采用适当成分的铸铁程相当于对待焊处进行了焊前局部预热,所以,采用适当成分的铸铁焊丝,对薄壁焊件进行焊补时,由于焊缝的冷却速度比较缓慢,不仅焊丝,对薄壁焊件进行焊补时,由于焊缝的冷却速度比较
25、缓慢,不仅有利于石墨化过程的进行,焊缝容易得到灰铸铁组织,还使热影响区有利于石墨化过程的进行,焊缝容易得到灰铸铁组织,还使热影响区不容易产生白口组织及淬硬组织。不容易产生白口组织及淬硬组织。上一页 下一页返回9.1灰铸铁的焊接灰铸铁的焊接但是,由于气焊火焰的温度比较低,使焊件由室温升到熔化状态的时但是,由于气焊火焰的温度比较低,使焊件由室温升到熔化状态的时间较长,同时,在气焊火焰的加热下,铸铁焊件的受热面积也比较大,间较长,同时,在气焊火焰的加热下,铸铁焊件的受热面积也比较大,因此,用气焊焊接刚度较大的焊件时,由于焊接热应力比较大,所以,因此,用气焊焊接刚度较大的焊件时,由于焊接热应力比较大,
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