第十一章铸铁焊接.pptx
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1、焊接工艺制定与评定6.铸铁焊接Contents 目录6.1铸铁的种类及其焊接方法6.2铸铁的焊接性分析6.3铸铁的焊接材料及工艺6.1.1 铸铁的种类6.1.2 铸铁的凝固特点与石墨化6.1.3 铸铁焊接方法6.2.1 焊接接头白口及淬硬组织 6.2.2 焊接裂纹6.3.3 球墨铸铁的焊接性特点6.3.1 灰铸铁的焊接材料及工艺特点 6.3.2 球墨铸铁的焊接工艺特点6.3.3 其他铸铁的焊接特点3 纯铁铸铁wC%2.11%的铁碳合金6.1 铸铁的种类及其焊接方法6.1 铸铁的焊接性分析6.3 铸铁的焊接材料及工艺4 铸铁wC%2.11%的铁碳合金,由工业生铁、废钢等钢铁及其合金材料经过高温熔
2、融和铸造成型而得到特点6.1 铸铁的种类及其焊接方法6.1 铸铁的焊接性分析6.3 铸铁的焊接材料及工艺熔点低、液态下流动性好、结晶收缩率小 便于铸造生产形状复杂的机械零部件成本低,耐磨性、减振性和切削加工性能好等在汽车、农机和机床中获得了广泛应用工业常用铸铁:Fe-C-Si合金同时含有一定量Mn、杂质元素P、S等5 6.1.1 铸铁的种类按照碳在铸铁中存在的形式和石墨形态:白口铸铁灰铸铁可锻铸铁球墨铸铁蠕墨铸铁白口铸铁C绝大部分以渗碳体(Fe3C)的形式存在 断口呈白亮色,性质脆硬,极少单独使是制造可锻铸铁的中间表层为白口铸铁的冷硬铸铁常用作轧辊6.1 铸铁的种类及其焊接方法6.1 铸铁的焊
3、接性分析6.3 铸铁的焊接材料及工艺6 l灰铸铁、可锻铸铁、球墨铸铁及蠕墨铸铁中lC基本以石墨形式存在,部分存在于珠光体中l石墨形态不同性能有较大差别球墨铸铁球状球墨铸铁 团絮状 球墨铸铁蠕虫状球墨铸铁片状力学性能石墨形式6.1 铸铁的种类及其焊接方法6.1 铸铁的焊接性分析6.3 铸铁的焊接材料及工艺7 其成本低廉,铸造性、加工性、减振性及金属间 摩擦性均优良,工业中应用最广泛灰铸铁对基体严重割裂作用灰铸铁强度低、塑性差片状石墨1947年 以球化剂处理高温铁液使石墨球化 对基体割裂作用小力学性能大幅提高 应用仅次于灰铸铁由白口铸铁经长时间石墨化退火获得 塑性比灰铸铁高退火处理时间长,成本高,
4、应用受限制石墨呈蠕虫状,头部较圆 比灰铸铁强度高、比球墨铸铁铸造性能好、耐热疲劳性能好,在工业中属于初期推广应用阶段蠕墨铸铁球墨铸球状可锻铸铁团絮状6.1 铸铁的种类及其焊接方法6.1 铸铁的焊接性分析6.3 铸铁的焊接材料及工艺8 铸铁基体组织Q235钢:b=375460MPa,伸长率2126%灰铸铁:b=100350MPa,伸长率铸件在砂型中的冷却速度焊缝成分为铸铁,即同质焊缝时:焊缝主要由共晶渗碳体、二次渗碳体及珠光体,即具有莱氏体组织的白口组织不预热条件下,即使增大焊接热输入,仍然不能完全消除白口白口组织硬而脆,硬度高达500800HB将影响整个焊接接头的机械加工性能同时促进产生裂纹1
5、5 采用:热焊或半热焊同质焊条:碳、硅含量高防止白口灰铸铁焊接同质铸铁焊缝异质焊缝选择合适的焊接材料,调整焊缝化学成分、增强焊缝金属的石墨化能力,并配合适当的工艺措施使焊缝金属缓冷,促进碳以石墨形式析出低碳钢焊条焊接灰铸铁,尽量采用小电流,减少母材熔化量,并配合预热等措施减缓冷却速度,防止马氏体相变,以获得珠光体类型组织为主的钢焊缝或采用镍基奥氏体焊条6.1 铸铁的种类及其焊接方法6.2 铸铁的焊接性分析6.3 铸铁的焊接材料及工艺16 6.2.2 焊接裂纹铸铁焊接的常见缺陷温度:500以下出现位置:焊缝及热影响区均有较大冷裂纹敏感性不焊接仅局部加热至高温,冷却后就可能产生裂纹6.1 铸铁的种
6、类及其焊接方法6.2 铸铁的焊接性分析6.3 铸铁的焊接材料及工艺铸铁焊接接头出现裂纹承载能力大大下降整体结构也不能满足致密性要求导致焊接失败1、冷裂纹(热应力裂纹)17 1)冷裂纹产生的原因铸铁型同质焊缝出现:焊缝较长或焊补部位刚度较大时容易出现,即使焊缝没有白口或马氏体组织也可能产生6.1 铸铁的种类及其焊接方法6.2 铸铁的焊接性分析6.3 铸铁的焊接材料及工艺由于铸铁在较高温度下有一定塑性是此时焊缝承受的焊接应力也较小冷裂纹很少在500以上产生的原因原因一原因二温度:500以下伴随:脆性断裂的声音18 1)冷裂纹产生的原因铸铁焊缝冷裂纹的裂纹源:片状石墨的尖端位置原因:片状石墨减小了焊
7、缝金属的有效承载面积,且尖端会造成严重的应力集中焊接应力作用下 片状石墨尖端裂纹源将穿过F与P的基体窄桥向前扩展,焊缝止裂能力差形成尺寸较大贯穿焊缝金属脆性宏观裂纹6.1 铸铁的种类及其焊接方法6.2 铸铁的焊接性分析6.3 铸铁的焊接材料及工艺灰铸铁500以下强度低、塑性差 0平均拉伸应力t 裂纹尖端的曲率半径 a 代表内部裂纹长度的一半m 裂纹尖端处的最大应力19 1)冷裂纹产生的原因6.1 铸铁的种类及其焊接方法6.2 铸铁的焊接性分析6.3 铸铁的焊接材料及工艺不同石墨形态铸铁,裂纹敏感性不同:石墨边缘形状不同应力集中程度不同,对基体组织割裂程度不同 造成力学性能的差异 止裂能力也有较
8、大差别灰铸铁球墨铸铁蠕墨铸铁片状石墨边缘非常尖锐,应力集中系数大,抗拉强度低,塑性差,止裂能力也差冷裂纹倾向大冷裂倾向比相同组织的灰铸铁低冷裂倾向处于灰铸铁和球墨铸铁之间20 焊缝冷裂纹倾向低碳钢焊条焊接灰铸铁:得到钢焊缝,容易出现马氏体或二次渗碳体,焊缝仍具有较大冷裂纹倾向实质:热应力超过其塑性变形能力时发生突然断裂行为6.1 铸铁的种类及其焊接方法6.2 铸铁的焊接性分析6.3 铸铁的焊接材料及工艺异质焊条焊接灰铸铁:连续长焊缝产生横向裂纹并发出金属断裂声Ni-Cu焊缝高钒钢焊缝铜钢焊缝收缩率高、热应力大、裂纹倾向较大横向冷裂纹抗冷裂纹能力最强21 焊缝冷裂纹倾向异质焊缝的剥离性裂纹:钢焊
9、缝、镍基焊缝力学性能比铸铁 母材好,但收缩率大,造成焊缝底部或热影响区裂纹,严重时使焊缝金属与母材分离。6.1 铸铁的种类及其焊接方法6.2 铸铁的焊接性分析6.3 铸铁的焊接材料及工艺冷裂纹主要受焊接应力即热应力的影响,热应力超过焊缝及热影响区的塑性变形能力,白口和马氏体等脆硬组织通过影响焊缝及热影响区金属的力学性能和热应力而促进裂纹,氢的影响不大。总结位置断口原因熔合区、热影响区,沿焊缝与热影响区交界扩展呈脆断特征脆弱的母材、热影响区及熔合区不能承受焊接时过大的热应力引起22 2)防止冷裂纹的措施对焊补工件进行整体高温预热(600700),使焊缝金属处于塑性状态,并促进焊缝金属石墨化,改善
10、组织,充分降低焊接应力,并要求焊后在相同温度下消除应力。防止铸铁型同质焊缝出现冷裂纹最有效的措施加热减应区法:在焊前和焊接过程中,利用气体火焰加热焊件的选定位置,在焊缝冷却过程巾能使焊缝金属比较自由的收缩,有利于减少焊接热应力。既可以避免高温预热,也能有效防止冷裂纹应从减小热应力入手6.1 铸铁的种类及其焊接方法6.2 铸铁的焊接性分析6.3 铸铁的焊接材料及工艺1223 2)防止冷裂纹的措施使焊缝中石墨以球状或蠕虫状析出,提高焊缝金属的力学性能,避免片状石墨造成的应力集中和脆化。调节铸铁焊缝成分铸铁型焊缝:wC%,并 加 入 一 定 量 合 金 元 素,如 Mn(wMn=0.75%)、Mo(
11、wMo=1.17%)、Cu(wCu=1.85%)等使焊缝金属在快冷条件下高温时能析出石墨,较低温度下基体金属依次发生贝氏体相变和马氏体相变利用二次连续相变产生的应力松弛效应,可以有效地防止焊缝出现冷裂纹。6.1 铸铁的种类及其焊接方法6.2 铸铁的焊接性分析6.3 铸铁的焊接材料及工艺24 镍基或铜基焊材 焊缝为塑性良好的非铁合金,对冷裂纹不敏感白口及马氏体等脆硬组织对冷裂纹的不利影响解决:6.1 铸铁的种类及其焊接方法6.2 铸铁的焊接性分析6.3 铸铁的焊接材料及工艺异质焊缝:为降低热应力,防止冷裂纹和剥离性裂纹,要求:采用屈服点较低而且有良好塑性的焊接材料焊接时,较易通过焊缝的塑性变形而
12、松弛焊接接头的部分应力,有利于防止冷裂纹的产生。预热焊方法防止焊接接头冷裂纹冶金铸铁焊缝增加C、Si含量配以缓冷促进石墨化,异质焊缝采用塑性良好的非铁合金材料工艺25 6.1 铸铁的种类及其焊接方法6.2 铸铁的焊接性分析6.3 铸铁的焊接材料及工艺铸铁焊缝l采用低碳钢焊条或镍基焊材l由于铁液凝固过程中析出石墨,体积膨胀,且流动性好,焊缝对热裂纹不敏感;l焊缝易出现属于热裂纹的结晶裂纹1)焊缝wC%高2)S、P含量高,形成FeS-Fe 低熔点共晶形成焊缝底部热裂纹甚至宏观热裂纹1)S、P含量高,形成Ni-Ni3S2 和Ni-Ni3P低熔点共晶2)镍基焊缝凝固后形成粗大的单相奥氏体柱状晶 2、热
13、裂纹低碳钢焊条焊接灰铸铁镍基焊条焊接灰铸铁26 调节焊缝金属中碳、硅、钴、稀土等合金元素含量,可得到抗热裂纹性能较佳的合金系统6.1 铸铁的种类及其焊接方法6.2 铸铁的焊接性分析6.3 铸铁的焊接材料及工艺2、热裂纹防止措施 如WC=2.38%,合金处于共晶成分,抗热裂性最佳;适量的稀土元素钇提高抗热裂纹性能钇具有较强脱S、脱P作用 使奥氏体晶间低熔点共晶物减少细化晶粒、促使石墨呈球状析出27 总之,灰铸铁焊接时,焊接接头中裂纹倾向比较大,这主要与铸铁本身的性能、焊接应力、接头组织及其化学成分有关。为防止铸铁焊接时产生裂纹,在生产中主要采取减小焊接应力,改变焊缝合金系统以及限制母材中杂质熔入
14、焊缝等措施。6.1 铸铁的种类及其焊接方法6.2 铸铁的焊接性分析6.3 铸铁的焊接材料及工艺28 6.2.3 球墨铸铁的焊接性特点1)球化剂有增大铁液结晶过冷度、阻碍石墨化和促进AM的作用,铸铁焊缝及半熔化区更容易出现白口铸铁,奥氏体区则更容易出马氏体M组织,从而容易产生冷裂纹;2)由于球墨铸铁的力学性能远比灰铸铁好,特别是以铁素体为基体的球墨铸铁,塑性和韧性很好,对焊接接头的力学性能要求相应提高。焊接接头中白口铸 铁,使冲击韧度值大幅度下降对强度和塑性有较大不良影响。6.1 铸铁的种类及其焊接方法6.2 铸铁的焊接性分析6.3 铸铁的焊接材料及工艺球墨铸铁的焊接性特点Contents 目录
15、6.1铸铁的种类及其焊接方法6.2铸铁的焊接性分析6.3铸铁的焊接材料及工艺6.1.1 铸铁的种类6.1.2 铸铁的凝固特点与石墨化6.1.3 铸铁焊接方法6.2.1 焊接接头白口及淬硬组织 6.2.2 焊接裂纹6.3.3 球墨铸铁的焊接性特点6.3.1 灰铸铁的焊接材料及工艺特点 6.3.2 球墨铸铁的焊接工艺特点6.3.3 其他铸铁的焊接特点30 6.1 铸铁的种类及其焊接方法6.2 铸铁的焊接性分析6.3 铸铁的焊接材料及工艺6.3 铸铁的焊接材料及工艺铸铁焊接方法焊条电弧焊、气焊、CO2,气体保护电弧焊、手工电渣焊、气体火焰钎焊以及气体火焰粉末喷焊等球墨铸铁件之间、球墨铸铁与各种钢件或
16、有色金属件之间,采用细丝、CO2,焊、摩擦焊、激光焊、电子束焊、电阻对焊、扩散焊等焊接材料铁基合金镍基合金铜基合金焊条铜基钎料镍基或铁基喷焊粉31 6.1 铸铁的种类及其焊接方法6.2 铸铁的焊接性分析6.3 铸铁的焊接材料及工艺6.3.1 灰铸铁的焊接材料及工艺特点将铸铁件预热到600700,然后在塑性状态下进行焊接,焊接温度不低于500400,为防止焊接过程中开裂,焊后立即进行消除应力处理及缓冷的铸铁焊补工艺。电弧热焊适用于10mm以上的中厚铸件的大缺陷补焊。预热整体预热结构复杂且焊补处拘束度大大范围局部预热结构简单、拘束度较小1、同质焊缝电弧热焊和半热焊32 6.1 铸铁的种类及其焊接方
17、法6.2 铸铁的焊接性分析6.3 铸铁的焊接材料及工艺高温预热作用高温预热+焊后缓冷1)减小了焊接区域的温差2)使母材从常温无塑性状态变为具有一定塑性使焊缝和半熔化区石墨化较为充分焊接接头可以完全避免白口及淬硬组织产生大大减小了热应力,避免开裂同质焊缝电弧热焊33 6.1 铸铁的种类及其焊接方法6.2 铸铁的焊接性分析6.3 铸铁的焊接材料及工艺同质焊缝电弧半热焊预热温度在300400时称为半热焊1)改善焊工劳动条件,降低焊补成本2)较有效地防止焊接热影响区出现M及熔合区白口 改善接头加工性铸件结构复杂、焊补处刚度较大时局部半热焊会增大热应力,促使产生裂纹适用于补焊区刚度较小或铸件形状较简单的
18、情况优点不利34 6.1 铸铁的种类及其焊接方法6.2 铸铁的焊接性分析6.3 铸铁的焊接材料及工艺为保证焊缝石墨化,防止白口:电弧热焊焊缝中C、Si总量应稍高于母材wC%=3.0%3.8%wSi%=3.0%3.8%半热焊wC%=3.5%4.5%wSi%=3.0%3.8%6.3.1 灰铸铁的焊接材料及工艺特点焊条类型:EZCZ248:铸铁焊芯外涂石墨型药皮Z208:H08低碳钢焊芯外涂强石墨型药皮1、同质焊缝电弧热焊和半热焊35 6.1 铸铁的种类及其焊接方法6.2 铸铁的焊接性分析6.3 铸铁的焊接材料及工艺类别名称型号焊条及药芯焊丝熔敷金属或焊丝主要化学成分(质量分数)(%)备注CSiMn
19、SPFeNiCu铸铁同质焊条灰铸铁焊条EZC2.04.02.56.50.750.100.15余球墨铸铁焊条EZCQ3.24.23.24.00.80球化剂0.040.15%镍基铸铁焊条纯镍铸铁焊条EZNi-12.02.51.00.038.090EZNi-24.02.5852.5Al1.0%EZNi-3Al 1.0%3.0%镍铁铸铁焊条EZNiFe-1余4560Al1.0%EZNiFe-2Al 1.0%3.0%EZNiFeMn1.010143545Al1.0%镍铜铸铁焊条EZNiCu-10.350.550.752.30.0253.06.060702535EZNiCu-250603545镍铁铜铸铁焊
20、条EZNiFeCu2.02.01.50.03余4560410表6-4 铸铁焊条及焊丝(GB/T 10044-2006)36 6.1 铸铁的种类及其焊接方法6.2 铸铁的焊接性分析6.3 铸铁的焊接材料及工艺类别名称型号焊条及药芯焊丝熔敷金属或焊丝主要化学成分(质量分数)(%)备注CSiMnSPFeNiCu其他铸铁焊条纯铁及碳钢焊条EZFe-10.040.100.60.0100.015余焊芯成分EZFe-20.100.030.0300.030高钒焊条EZV0.250.701.500.040.04V 8%13%铸铁同质焊丝灰铸铁焊丝RZC-13.23.52.73.00.600.750.100.50
21、0.75RZC-23.54.53.03.80.300.800.50RZCH3.23.52.02.50.500.700.200.401.21.6Mo0.250.45%球墨铸铁焊丝RZCQ-13.24.03.23.80.100.400.0150.050.5Ce 0.20球化剂0.04%0.10%RZCQ-23.54.23.54.20.500.800.030.10镍基药芯焊丝ET3ZNiFe2.01.03.05.00.0345602.5Al1.0%镍基气体保护焊焊丝ERZNi1.00.752.50.030.4904.0ERZNiFeMn0.501.01014余34452.5Al1.0%37 6.1
22、铸铁的种类及其焊接方法6.2 铸铁的焊接性分析6.3 铸铁的焊接材料及工艺焊前准备、预热、焊接、焊后缓冷及加工等过程图6-7 缺陷造型示意图a)较大缺陷 b)边角缺陷造型材料:型砂加水玻璃或黄泥,内壁放置耐高温的石墨片电弧热焊工艺焊前准备预热焊接焊后缓冷加工清理、开坡口对于较大缺陷或边角缺陷,防止熔化金属流失,保证 原定的焊缝成型,需焊前造型。38 6.1 铸铁的种类及其焊接方法6.2 铸铁的焊接性分析6.3 铸铁的焊接材料及工艺结构复杂的焊件,宜采用整体加热预热温度一般600700,不超过铸铁的共析温度,具体根据铸铁件体积、壁厚、结构复杂程度、缺陷位置及加热条件等因素来确定。焊前准备预热焊接
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