常见的焊接缺陷及其处理方法[1].ppt
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1、常见的焊接缺陷及其处理方法 焊接接头缺陷的定义及分类。1.焊接缺陷的定义。2.焊接缺陷的分类。焊接缺陷按缺陷出现的时间来分 裂纹、孔穴、夹渣、凹陷、熔接缺乏或渗透缺乏等。通常指焊接热循环损伤到焊道或邻近的热影响区,造成焊件性质劣于母材。当焊件使用时,破裂起始于这些缺陷存在原位置。制程缺陷 使用时发生的缺陷 焊接缺陷按缺陷出现的位置来分 焊瘤、咬边、烧穿、未焊透、夹渣、外表气孔、焊接裂纹 以及焊缝形状和尺寸不符合要求 未焊透、夹渣、内部气孔、焊接裂纹等 外部缺陷 内部缺陷 第1类 裂纹;第2类 孔穴;第3类 固体夹杂;第4类 未熔合和未焊透;第5类 形状缺陷;第6类 上述以外的其它缺陷。分别用国
2、际焊接学会IIW中缺陷字母代号做简化标记。GB6417-86规定分类3、焊接缺陷的影响因素及预防措施 钢材和焊条质量、坡口加工和装配精度、坡口外表清理状况及焊接设备、工艺参数、工艺规程、焊接技术、天气状况等等。机械化焊接方法同精密焊接设备结合使用防止坡口发生位移、防止焊接区在集中能量作用产生明显张应力。扩大射束能源利用范围,制订合理的焊后热处理标准,保证各种新型焊条的质量,以保证到达焊缝金属特定的物理性能,满足材料的可焊性。焊接裂纹定义 在焊接应力及其它致脆因素共同作用下,焊接接头中局部地区的金属原子结合力遭到破坏而形成新界面产生的裂缝。焊接裂纹的一般原因 与母材的化学成分、结晶组织、冶炼方法
3、等有关。如钢的含碳量越高或合金量越高,钢材的硬度就越高,通常越容易在焊接时产生裂纹。焊接时冷却速度高容易产生裂纹。所以焊接时应避开风口和防止被雨水淋湿。在焊接中,高碳钢或合金钢时,要根据母材的成分或特性,有的要采取加热保温措施前方可施焊。焊条内含硫、磷、碳高时焊缝容易产生裂纹。硫磷是有害元素,含硫高焊缝有热脆性,含磷高焊缝有冷脆性,焊条含硫磷量都必须在以下。被焊结构刚性大、构件的焊接顺序不当也容易产生裂纹。当顺序安排不当时会形成焊接收缩受阻,阻碍焊缝的自由收缩,以致产生较大的收缩应力而产生焊缝裂纹。焊接时周围的环境温度低,或在风口散热条件过好造成散热过快也会引起裂纹。分类 热裂纹、冷裂纹氢致裂
4、纹、焊后热处理裂纹再热裂纹及延性缺乏裂纹、层状撕裂及应力腐蚀裂纹等。热裂纹产生原因。焊缝金属的晶界上存在低熔点共晶体含硫、磷、铜等杂质。接头中存在拉应力。热裂纹的特征热裂纹可发生在焊缝区或热影响区,沿焊缝长度方向分布。热裂纹的微观特征是沿晶界开裂,所以又称晶间裂纹。因热裂纹在高温下形成,所以有氧化色彩。焊后立即可见。1、热裂纹又称结晶裂纹 防止措施 选用适宜的焊接材料,严格控制有害杂质碳、硫、磷的含量。Fe和FeS易形成低熔点共晶,其熔点为988,很容易产生热裂纹。严格控制焊缝截面形状,防止突高,扁平圆弧过渡。缩小结晶温度范围,改善焊缝组织,细化焊缝晶粒,提高塑性减少偏析。确定合理的焊接工艺参
5、数,减缓焊缝的冷却速度,以减小焊接应力。如采用小线能量,焊前预热,合理的焊缝布置等。2、冷裂纹 冷裂纹的特征多出现在焊道与母材熔合线附近的热影响区中,多为穿晶裂纹。冷裂纹无氧化色彩。冷裂纹发生于碳钢或合金钢,高的含碳量和合金含量。冷裂纹具有延迟性质,主要是延迟裂纹。冷裂纹产生原因焊接接头(焊缝和热影响区及熔合区)的淬火倾向严重,产生淬火组织,导致接头性能脆化。防止冷裂纹的措施选用碱性焊条或焊剂,减少焊缝金属中氢的含量,提高焊缝金属塑性。焊条焊剂要烘干,焊缝坡口及附近母材要去油、水、除锈,减少氢的来源。焊接接头含氢量较高,并聚集在焊接缺陷处形成大量氢分子,造成非常大的局部压力,使接头脆化;磷含量
6、过高同样产生冷裂纹。存在较大的拉应力。因氢的扩散需要时间,所以冷裂纹在焊后需延迟一段时间才出现。由于是氢所诱发的,也叫氢致裂纹。工件焊前预热,焊后缓冷大局部材料的温度可查表,可降低焊后冷却速度,防止产生淬硬组织,并可减少焊接剩余应力。采取减小焊接应力的工艺措施,如对称焊,小线能量的多层多道焊等,焊后进行去除应力的退火处理。焊后立即进行去氢后热处理,加热到250,保温26h,使焊缝金属中的扩散氢逸出金属外表。热裂纹的特征及原因焊接完成后,在一定温度范围内对焊件再次加热。多发生在焊接过热区,属于沿晶裂纹,裂纹生成时产生很少或无变形。发生于镍基合金、不锈钢和少数合金钢,钢中Cr、Mo、V、Nb、Ti
7、等元素会促使形成再热裂纹。裂纹起源于未焊透根部、焊趾及咬边等应力集中处。3、焊后热处理裂纹 防止措施 合理的预热与焊后热处理标准。控制材料成分,应用低强度焊缝 使焊缝强度低于母材以增高其塑性变形能力。缓和应力状态,减少拘束、应力集中,减少剩余应力。4、层状撕裂 层状撕裂的特征焊接时,在焊接构件中沿钢板轧层形成的呈阶梯状的一种裂纹称为层状撕裂。层状撕裂经常发生在厚板的T形接头和角接接头中。层状撕裂的原因轧制钢板中存在硫化物、氧化物和硅酸盐等低熔点非金属夹杂物。垂直于厚度方向的焊接应力作用。防止措施 严格控制钢材的含硫量。预热和使用低氢焊条,采用强度级别较低的焊接材料。在与焊缝相连接的钢板外表堆焊
8、几层低强度焊缝金属作为过渡层,以防止夹杂物处于高温区。气孔定义焊接时,熔池中的气体在金属凝固时未能逸出而形成的空穴。气孔分类焊缝气孔有三种:氢气孔、一氧化碳气孔、氮气孔。氢气孔:高温时,氢在液体中的溶解度很大,大量的氢溶入焊缝熔池中,而焊缝熔池在热源离开后快速冷却,氢的溶解度急速下降,析出氢气,产生氢气孔。一氧化碳气孔:当熔池氧化严重时,熔池存在较多的FeO,在熔池温度下降时,将发生如下反响:FeO+C=Fe+CO 此时,假设熔池已开始结晶,那么CO将来不及逸出,便产生CO气孔。熔池氧化愈严重,含碳量愈高,越易产生CO气孔。氮气孔:熔池保护不好时,空气中的 氮溶入熔池而产生。氮、氢的溶解度变化
9、气孔产生的一般原因和预防措施焊接部位不洁净容易产生气孔。因此,焊接部位要求在焊接前去除油污、铁锈等脏物;使用低氢焊条焊接时要求更为严格。焊条和焊剂一定要严格按照规定的温度进行烘焙和保温。要求采取适宜的焊接标准,不要采用过大的焊接电流。注意控制母材及焊材的化学成分。焊接速度过快,焊接时操作不当,电弧拉得过长,使得有较多气体溶入金属溶液内。焊波接头气孔,使用低氢焊条往往容易在焊缝接头处出现外表和内部气孔。气体保护焊时应调节气体流量至适当值。未焊透定义及特征 焊接时焊接接头底层未完全熔透的现象。未焊透缺陷有时为外表缺陷单面焊缝,有时为内部缺陷(双面焊缝)。未焊透主要影响和削弱截面积引起应力集中,消弱
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