材料加工工程chapter10金属连接成形的主要工艺.ppt
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1、1 1材料加工工程材料加工工程材料科学与工程学院材料科学与工程学院主讲教授:李远才、刘顺洪、周华民、王新云主讲教授:李远才、刘顺洪、周华民、王新云HUAZHONG UNIVERSITY OF SCIENCE&TECHNOLOGY2 2第四篇第四篇 金属连接成形工艺主讲教授:刘顺洪主讲教授:刘顺洪3 3 第10章:金属连接成形的主要工艺 第11章:焊接新技术及相关技术 第12章:金属构件焊接的工艺设计 第13章:焊接成形件的缺陷及检测 第三讲 金属连接成形工艺4 4第第10章章:金属连接成形的主要工艺金属连接成形的主要工艺重点重点:1.电弧焊电弧焊2.电阻焊电阻焊 第三讲 金属连接成形工艺5 5
2、 电弧焊电弧焊Arc welding第第10章章:金属连接成形的主要工艺 6 6一、焊接电弧物理基础一、焊接电弧物理基础1.电弧的导电特性电弧的导电特性l 焊焊接接电电弧弧是是一一种种气气体体放放电电现现象象,它它是是带带电电粒粒子子通通过过两两电电极极之之间间气气体体空空间间的的一一种种导导电电过程。过程。一般情况下,气体是良好的绝缘体其分子和原子都处于电中性状态。要使两电极之间的气体导电,必须具备两个条件:两电极之间有带电粒子;两电极之间有带电粒子;两电极之间有电场。两电极之间有电场。第第10章章 金属连接成形的主要工艺 7 7第第10章章 金属连接成形的主要工艺 8 8v采用一定的物理方
3、法,改变两电极间气体采用一定的物理方法,改变两电极间气体粒子的电中性状态,产生带电荷的粒子,粒子的电中性状态,产生带电荷的粒子,带电粒子在电场的作用下运动,即形成电带电粒子在电场的作用下运动,即形成电流使两电极之间的气体空间成为导体,流使两电极之间的气体空间成为导体,产生气体放电。产生气体放电。v气体放电随电流的强弱而有不同的形式,气体放电随电流的强弱而有不同的形式,如如暗放电、辉光放电、电弧放电暗放电、辉光放电、电弧放电等。与其等。与其他气体放电形式相比,电弧放电的主要特他气体放电形式相比,电弧放电的主要特点是点是电流最大、电压最低、温度最高、发电流最大、电压最低、温度最高、发光最强。光最强
4、。第第10章章 金属连接成形的主要工艺金属连接成形的主要工艺 9 9 Fig.12-2 Volt-ampere Characteristics第第10章章 金属连接成形的主要工艺 10102.电弧中带电粒子的产生电弧中带电粒子的产生v电弧两极间带电粒子的来源:电弧两极间带电粒子的来源:中性气体粒子的电离、金属电极发射电子、中性气体粒子的电离、金属电极发射电子、负离子形成等。其中负离子形成等。其中气体电离气体电离和和阴极发射阴极发射电子是电弧中产生带电粒子的两个基本物电子是电弧中产生带电粒子的两个基本物理过程。理过程。v同时还存在其它过程同时还存在其它过程:解离、激发、扩散、解离、激发、扩散、复
5、合复合等。等。第第10章章 金属连接成形的主要工艺金属连接成形的主要工艺 1111(一一)气体的电离气体的电离(1)电离与激励电离与激励 定义:在外加能量作用下,使中性的气体分定义:在外加能量作用下,使中性的气体分子或原子分离成电子和正离子的过程子或原子分离成电子和正离子的过程v实质:中性气体粒子吸收足够的外部能量,实质:中性气体粒子吸收足够的外部能量,使分子或原子中的电子脱离原子核束缚而使分子或原子中的电子脱离原子核束缚而成为自由电子和正离子的过程。成为自由电子和正离子的过程。v第一电离能,第二电离能,依此类推。第一电离能,第二电离能,依此类推。第第10章章 金属连接成形的主要工艺金属连接成
6、形的主要工艺 1212v气体的电离电压的大小反映了带电粒子产气体的电离电压的大小反映了带电粒子产生的难易程度。生的难易程度。l l电离电压低电离电压低电离电压低电离电压低-带电粒子容易产生带电粒子容易产生带电粒子容易产生带电粒子容易产生l l 有利于电弧导电有利于电弧导电有利于电弧导电有利于电弧导电l l电离电压高电离电压高电离电压高电离电压高-带电粒子难以产生带电粒子难以产生带电粒子难以产生带电粒子难以产生l l 电弧导电困难电弧导电困难电弧导电困难电弧导电困难第第10章章 金属连接成形的主要工艺金属连接成形的主要工艺 1313第第10章章 金属连接成形的主要工艺金属连接成形的主要工艺 气体
7、粒子气体粒子电离电压电离电压/V气体离子气体离子电离电压电离电压/HHeLiCNOFNaClArKCaNiCrMoCsFe13.524.5(54.2)5.4(75.3;122)11.3(24.4;48;65.4)14.5(29.5;47;73;97)13.5(25;55;77)17.4(35;63;87;114)5.1(47;50;72)13(22.5;40;47;68)15.7(28;41)4.3(32;47)6.1(12;51;67)7.6(18)7.7(20;30)7.43.9(33;35;51;58)7.8(16;30)WH2C2N2O2Cl2CONOOHH2OCO2NO2AlMgTi
8、Cu8.015.41215.512.21314.19.513.812.613.7115.967.616.817.68括号内数值依次为二次,三次,电离电压常见气体粒子的电离电压1414v当中性气体粒子受外加能量作用而不足以当中性气体粒子受外加能量作用而不足以使其电离时,但可能使其内部的电子从原使其电离时,但可能使其内部的电子从原来的能级跃迁到较高的能级,这种现象称来的能级跃迁到较高的能级,这种现象称为为激励激励。v使中性粒子激励所需要的最低外加能量则使中性粒子激励所需要的最低外加能量则称为最低激励电压,单位为称为最低激励电压,单位为V。常见气体粒子的最低激励电压常见气体粒子的最低激励电压第第10
9、章章 金属连接成形的主要工艺金属连接成形的主要工艺 元素元素激励电压激励电压/V元素元素激励电压激励电压/V元素元素激励电压激励电压/VHHeNeArNO10.219.316.611.62.42.0KFeCuH2N2O21.64.431.47.06.37.9COCO2H2OCsCa6.23.07.61.41.91515v受激励的电子没有脱离原子的束缚受激励的电子没有脱离原子的束缚 粒子粒子呈中性呈中性v受激励的粒子处于不稳定状态受激励的粒子处于不稳定状态 稳定状态稳定状态时间短约为:时间短约为:10-2-10-8s v激励状态的粒子有两种出路激励状态的粒子有两种出路l l又转变为稳定状态,伴随
10、着这个过程能量以辐又转变为稳定状态,伴随着这个过程能量以辐又转变为稳定状态,伴随着这个过程能量以辐又转变为稳定状态,伴随着这个过程能量以辐射光的形式释放出来射光的形式释放出来射光的形式释放出来射光的形式释放出来 电弧辐射光电弧辐射光电弧辐射光电弧辐射光l l接受外部能量电离接受外部能量电离接受外部能量电离接受外部能量电离第第10章章 金属连接成形的主要工艺金属连接成形的主要工艺 1616v当当电电弧弧空空间间存存在在电电离离电电压压(或或激激励励电电压压)不不同同的的多多种种气气体体时时,在在外外加加能能量量的的作作用用下下,电电离离电电压压(或或激激励励电电压压)低低的的气气体体粒粒子子先先
11、被被电电离离(或或激激励励),若若这这种种气气体体的的足足以以维维持持电电弧弧的的稳稳定定燃燃烧烧,则则整整个个电电弧弧燃燃烧烧所所需需要要的的能能量量主主要要取取决决于于这这个个较较低低的的电电压压。因因而电弧所要求的外加能量就比较低。而电弧所要求的外加能量就比较低。v意义:稳弧剂的作用意义:稳弧剂的作用.第第10章章 金属连接成形的主要工艺金属连接成形的主要工艺 1717Fe电离电压为7.8V,K电离电压为4.3V第第10章章 金属连接成形的主要工艺金属连接成形的主要工艺 1818v电离的种类:电离的种类:l l热电离热电离热电离热电离l l场致电离场致电离场致电离场致电离l l光电离光电
12、离光电离光电离v电离度:电弧内单位体积内电离的粒子数电离度:电弧内单位体积内电离的粒子数与气体电离前粒子总数的比值与气体电离前粒子总数的比值X=X=电离的粒子密度电离的粒子密度电离的粒子密度电离的粒子密度/电离前中性粒子密度电离前中性粒子密度电离前中性粒子密度电离前中性粒子密度第第10章章 金属连接成形的主要工艺金属连接成形的主要工艺 1919(2)电离种类电离种类 1)热电离)热电离v气体粒子受热的作用而产生电离的过程称气体粒子受热的作用而产生电离的过程称为热电离。它实质上是由于气体粒子的热为热电离。它实质上是由于气体粒子的热运动形成频繁而激烈的碰撞产生的一种电运动形成频繁而激烈的碰撞产生的
13、一种电离过程。离过程。v热电离的热电离的电离度电离度与温度、气体压力及气体与温度、气体压力及气体的电离电压有关。的电离电压有关。第第10章章 金属连接成形的主要工艺金属连接成形的主要工艺 2020电离度与材料、温度之间的关系第第10章章 金属连接成形的主要工艺金属连接成形的主要工艺 2121v基本规律:基本规律:温度温度压力压力电离电压电离电压电离度带电粒子数电弧稳定性第第10章章 金属连接成形的主要工艺金属连接成形的主要工艺 2222 2)场致电离场致电离在两电极间的电场作用下,气体中的带电粒子将加速,电在两电极间的电场作用下,气体中的带电粒子将加速,电能将转换为带电粒子的动能。当带电粒子的
14、动能增加到一能将转换为带电粒子的动能。当带电粒子的动能增加到一定数值时,则可能与中性粒子发生非弹性碰撞而使之产生定数值时,则可能与中性粒子发生非弹性碰撞而使之产生电离,这种电离称为电离,这种电离称为场致电离场致电离。弧柱的温度一般在弧柱的温度一般在5000-50000K之间,而电场强度仅为之间,而电场强度仅为10vcm左右,所以在弧柱区热电离是产生带电粒子的主要途左右,所以在弧柱区热电离是产生带电粒子的主要途径,电场作用下的电离则是次要的。径,电场作用下的电离则是次要的。在电弧的阴极压降区和阳极压降区电场强度可达在电弧的阴极压降区和阳极压降区电场强度可达105107v/cm,远高于弧柱区,因而
15、会产生显著的场致电离现象。,远高于弧柱区,因而会产生显著的场致电离现象。第第10章章:金属连接成形的主要工艺金属连接成形的主要工艺 23233)光电离。光电离。v中性气体粒子受到光辐射的作用而产生的中性气体粒子受到光辐射的作用而产生的电离过程称为电离过程称为光电离光电离。v 焊接电弧的光辐射只可能对焊接电弧的光辐射只可能对K、Na、Ca、Al等金属蒸气直接引起光电离,而对焊接等金属蒸气直接引起光电离,而对焊接电弧气氛中的其他气体则不能直接引起光电弧气氛中的其他气体则不能直接引起光电离。因此,光电离只是电弧中产生带电电离。因此,光电离只是电弧中产生带电粒子的一种次要途径。粒子的一种次要途径。第第
16、10章章 金属连接成形的主要工艺金属连接成形的主要工艺 2424(二二)阴极电子发射阴极电子发射v电离电离和和阴极电子发射阴极电子发射是电弧产生和维持不是电弧产生和维持不可缺少的必要条件可缺少的必要条件。v从阴极发射的电子,在电场的加速下碰撞从阴极发射的电子,在电场的加速下碰撞电弧导电空间的中性气体粒子而使之电离,电弧导电空间的中性气体粒子而使之电离,这样就使阴极电子发射充当了维持电弧导这样就使阴极电子发射充当了维持电弧导电的电的“原电子之源原电子之源”。v因此,阴极电子发射在电弧导电过程中起因此,阴极电子发射在电弧导电过程中起着特别重要的作用。着特别重要的作用。第第10章章 金属连接成形的主
17、要工艺金属连接成形的主要工艺 2525(1)电子发射与逸出功电子发射与逸出功 v阴极中的自由电子受到一定的外加能量作用时,阴极中的自由电子受到一定的外加能量作用时,从阴极表面逸出的过程称为电子发射。从阴极表面逸出的过程称为电子发射。v电子从阴极表面逸出需要能量,电子从阴极表面逸出需要能量,1个电子从金属表面逸出所需要的最个电子从金属表面逸出所需要的最低外加能量称为低外加能量称为逸出功逸出功(Aw),单位是电子伏。因电子电量为常数,单位是电子伏。因电子电量为常数e,故通常用故通常用逸出电压逸出电压(Uw)来表示,来表示,UwAwe,单位为,单位为V。v逸出功的大小受电极材料种类及表面状态的影响。
18、逸出功的大小受电极材料种类及表面状态的影响。几种金属材料的逸出功几种金属材料的逸出功第第10章章 金属连接成形的主要工艺金属连接成形的主要工艺 金属种类金属种类WFeAlCuKCaMgAw/eW纯金属4.544.484.254.362.022.123.73表面有氧化物-3.923.93.850.461.83.312626(2)阴极斑点阴极斑点 阴极表面通常可以观察到发出烁亮的区域,这个阴极表面通常可以观察到发出烁亮的区域,这个区域称为阴极斑点,它是发射电子最集中的区域,区域称为阴极斑点,它是发射电子最集中的区域,即电流最集中流过的区域。阴极斑点的形态与阴即电流最集中流过的区域。阴极斑点的形态与
19、阴极的类型有关。极的类型有关。v热阴极热阴极:斑点固定:斑点固定 W Cv冷阴极冷阴极:斑点不规则移动:斑点不规则移动 Cu Fe Alv由于金属氧化物的逸出功比纯金属低,因而氧化由于金属氧化物的逸出功比纯金属低,因而氧化物处容易发射电子。物处容易发射电子。第第10章章 金属连接成形的主要工艺金属连接成形的主要工艺 2727v氧化物发射电子的同时自身被破坏,因而阴极斑氧化物发射电子的同时自身被破坏,因而阴极斑点有清除氧化物的作用。阴极表面某处氧化物被点有清除氧化物的作用。阴极表面某处氧化物被清除后另一处氧化物就成为集中发射电子的所在。清除后另一处氧化物就成为集中发射电子的所在。于是,斑点游动力
20、图寻找在一定条件下最容易发于是,斑点游动力图寻找在一定条件下最容易发射电子的氧化物。如果电弧在惰性气体中燃烧,射电子的氧化物。如果电弧在惰性气体中燃烧,阴极上某处氧化物被清除后不再生成新的氧化物,阴极上某处氧化物被清除后不再生成新的氧化物,阴极斑点移向有氧化物的地方,接着又将该处氧阴极斑点移向有氧化物的地方,接着又将该处氧化物清除。这样就会在阴极表面的一定区域内将化物清除。这样就会在阴极表面的一定区域内将氧化物消除干净,显露出金属本色。这种现象称氧化物消除干净,显露出金属本色。这种现象称为为“阴极清理阴极清理”作用或作用或“阴极破碎阴极破碎”作用。作用。v在铝合金焊接中作用最为明显在铝合金焊接
21、中作用最为明显第第10章章 金属连接成形的主要工艺金属连接成形的主要工艺 2828(3)电子发射的类型电子发射的类型 根据外加能量形式的不同,电子发射可分为以下根据外加能量形式的不同,电子发射可分为以下四种类型:四种类型:1)热发射热发射。阴极表面因受热的作用而使其内。阴极表面因受热的作用而使其内部的自由电子热运动速度加大,动能增加,部的自由电子热运动速度加大,动能增加,一部分电子动能达到或超出逸出功时产生一部分电子动能达到或超出逸出功时产生的电子发射现象称为热发射。的电子发射现象称为热发射。热发射的强弱受材料沸点的影响。当采用高沸点的钨或碳热发射的强弱受材料沸点的影响。当采用高沸点的钨或碳作
22、阴极时作阴极时(其沸点分别为其沸点分别为5950K和和4200K),电极可被加热,电极可被加热到很高的温度到很高的温度(一般可达一般可达3500K以上以上)此时,通过热发射此时,通过热发射可为电弧提供足够的电子。可为电弧提供足够的电子。第第10章章:金属连接成形的主要工艺金属连接成形的主要工艺 2929 2)场致发射场致发射。当阴极表面中间存在一定强度。当阴极表面中间存在一定强度的正电场时,阴极内部的电子将受到电场的正电场时,阴极内部的电子将受到电场力的作用。当此力达到一定程度时电子便力的作用。当此力达到一定程度时电子便会逸出阴极表面,这种电子发射现象称为会逸出阴极表面,这种电子发射现象称为场
23、致发射。场致发射。当采用铜、钢、铝等低沸点材料作阴极当采用铜、钢、铝等低沸点材料作阴极(冷阴极冷阴极冷阴极冷阴极)时时(其沸点其沸点分别为分别为3013K、2868K和和2770K),阴极加热温度受材料沸,阴极加热温度受材料沸点限制不可能很高,热发射能力较弱,此时向电弧提供电点限制不可能很高,热发射能力较弱,此时向电弧提供电子的主要方式是场致发射电子。实际上,电弧焊时纯粹的子的主要方式是场致发射电子。实际上,电弧焊时纯粹的场致发射是不存在的,只不过是在采用冷阴极时以场致发场致发射是不存在的,只不过是在采用冷阴极时以场致发射为主,热发射为辅而已。射为主,热发射为辅而已。第第10章章 金属连接成形
24、的主要工艺金属连接成形的主要工艺 30303)光发射光发射。当阴极表向受到光辐射作用时,。当阴极表向受到光辐射作用时,阴极内的自由电子能量达到逸出阴极表面阴极内的自由电子能量达到逸出阴极表面的现象称为光发射。光发射在阴极电子发的现象称为光发射。光发射在阴极电子发射中居次要地位。射中居次要地位。第第10章章 金属连接成形的主要工艺金属连接成形的主要工艺 31314)粒子碰撞发射粒子碰撞发射。电弧。电弧中高速运动的粒子中高速运动的粒子(主要是正离子)碰(主要是正离子)碰撞阴极时把能量传递撞阴极时把能量传递给阴极表面的电子,给阴极表面的电子,使电子能量增加而逸使电子能量增加而逸出阴极表面的现象称出阴
25、极表面的现象称为粒子碰撞发射。为粒子碰撞发射。第第10章章 金属连接成形的主要工艺金属连接成形的主要工艺 3232v电弧导电过程中,在产生带电粒子的同时,电弧导电过程中,在产生带电粒子的同时,伴随着带电粒子的消失过程。伴随着带电粒子的消失过程。v在电弧稳定燃烧时,二者是处于动平衡状在电弧稳定燃烧时,二者是处于动平衡状态的。态的。v带电粒子在电弧空间的消失主要有带电粒子在电弧空间的消失主要有扩散、扩散、复合两种形式和电子结合成负离子复合两种形式和电子结合成负离子等过程。等过程。第第10章章 金属连接成形的主要工艺金属连接成形的主要工艺 33333.焊接电弧的构成及其特性焊接电弧的构成及其特性第第
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