焊接冶金学基本原理要点归纳总计行业资料金属学与金属工艺_高等教育-大学课件.pdf
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1、绪论 1)焊接:焊接是指被焊工件的材质(同种 或异种),通过加热或加压或二者并用,并且用或不用填充材料,使工件的材质达 到原子间的结合 而形成永久性连接的工 艺过程。2)焊接、钎焊和粘焊本质上的区别:焊接:母材与焊接材料均熔化,且二者 之间形成共同的晶粒;钎焊:只有钎料熔化,而母材不熔化,在连接处一般不易形成共同晶粒,只有在 母材和钎料之间形成有相互原子渗透的 机械结合;粘焊:既没有原子的相互渗透而形成共 同的晶粒也没有原子间的扩散,只是靠粘 接剂与母材的粘接作用。3)熔化焊热源:电弧热、等离子弧热、电 子束、激光束、化学热。压力焊和钎焊热源:电阻热、摩擦热、高频感应热。4)焊接加热区可分为活
2、性斑点区和加热 斑点区 5)焊接温度场:焊接时焊件上的某瞬时 的温度分布称为焊接温度场。6)稳定温度场:当焊件上温度场各点温 度不随时间变化时,称之 7)准稳定温度场:恒定功率的热源作用 在焊件上做匀速直线运动时,经过一段时 间后,焊件传热达到饱和状态,温度场会 达到暂时稳定状态,并可随着热源以同样 速度移动。8)焊接热循环:在焊接热源的作用下,焊件上某点的温度随时间的变化过程。第一章 1)平均熔化速度:单位时间内熔化焊芯 质量或长度。平均熔敷速度:单位时间内熔敷在焊 件上的金属质量称为平均熔敷速度。损失系数:在焊接过程中,由于飞溅、氧化、蒸发损失的一部分焊条金属(或焊 丝)质量与熔化的焊芯质
3、量之比称焊条损 失系数。熔合比:焊缝金属中,局部熔化的母 材所占的比例。熔滴的比表面积:表面积与质量之比 2)熔滴过渡的形式:短路过渡、颗粒状 过渡和附壁过渡。3)熔池:焊接热源作用在焊件上所形成 的具有一定几何形状的液态金属部分就 是熔池。4)焊接过程中对金属的保护的必要性:(1)防止熔化金属与空气发生激烈的相 互作用,降低焊缝金属中氧和氮的含量。(2)防止有益合金元素的烧损和蒸发而 减少,使焊缝得到合适的化学成分。(3)防止电弧不稳定,避免焊缝中产生气孔。5)手工电弧焊时的反应区:药皮反应区、熔滴反应区和熔池反应区。6)药皮反应区主要物化反应有:1水分蒸发:2有机物燃烧和分解:3铁合金氧化
4、:7)熔滴反应区的特点:1熔滴温度高,熔滴金属过热度大;2熔滴与气体和熔渣的接触面积大;3各相之间的反应时间短;4熔滴与熔渣发生强烈的混合。8)焊接区气体来源:1焊接材料:焊接区内的气体主要来源 于焊接材料。焊条药皮、焊剂及焊丝药芯 中都含有造气剂。2热源周围的气体介质:热源周围的空 气是难以避免的气体来源,而焊接材料中 的造气剂所产生的气体,不能完全排除焊 接区内的空气。3焊丝和母材表面上的杂质:焊丝表面 和母材表面的杂质,如铁锈、油污、氧化 铁皮以及吸附水等,在焊接过程中受热而 析岀气体进入气相中。气体的产生:1有机物的分解和燃烧 2碳酸盐和高价氧化物的分解 3材料的蒸发 9)氮对金属的作
5、用:焊接时电弧气氛中氮的主要来源是 周围的空气。焊接时空气中的氮总是或多或少地 会侵入焊接区,与熔化金属发生作用。氮对焊接质量的影响:1促使焊缝产生气孔:液态金属在高温时 可以溶解大量的氮,凝固结晶时氮的溶解 度突然下降,过饱和氮以气泡形式从熔池 中逸岀,若焊缝金属的结晶速度大于氮的 逸岀速度时,就形成气孔。2氮是提高低碳、低合金钢焊缝强度,降 低塑性和韧性的元素。如果熔池中含有比 较多的氮,一部分氮将以过饱和的形式存 在于固溶体中;另一部分氮则以针状氮化 物Fe4N的形式析出,分布于晶界或晶内,因而使焊缝金属的强度、硬度升高,而塑 性、韧性,特别是低温韧度急剧下降。3氮是促使焊缝金属时效脆化
6、的元素:焊 缝金属中过饱和的氮处于不稳定状态,随 着时间的延长,过饱和的氮逐渐析岀,形 成稳定的碳氮化物 Fe4N,因而使焊缝金属 的强度增加、塑性、韧性降低。4氮可以作为合金元素加入钢中。在焊缝 金属中加入能形成稳定氮化物元素,如 RE A1、Ti、Zr等,可以抑制或消除时效 现象。控制焊缝合氮量的措施 1加强焊接区的保护(1)焊条药皮的保护作用,取决于药皮 的成分和数量。(2)药芯焊丝的保护效果,取决于保护 成分含量和形状系数。2焊接工艺参数的影响(1)UT(电弧长度T),氮可以与熔滴 作用时间TT,SN T,应尽量采用短弧 焊。(2)I T,熔滴过渡频率f仁熔滴阶段作 用时间TJ,S N
7、 J。直流正极性焊接时焊缝含氮量比反 极性(焊条接正极,工件接负极)时高。(3)焊接速度对焊缝的含氮量影响不大。(4)增加焊丝直径,熔滴变粗,焊缝含 氮量下降。(5)多层焊时焊缝含氮量比单层焊时高,这与氮的逐层积累有关 3利用合金元素控制焊缝合氮量:(1)增加焊丝或药皮中的含碳量可降 低焊缝的含氮量,其原因是:a)碳能够降低氮在铁中的溶解度。b)碳氧化生成COCO加强保护作用,降低了氮分压。c)碳的氧化引起熔池沸腾,有利于氮 的逸出。(2)Ti、A1、Zr和稀土元素对氮有较大 的亲合力,能形成稳定的氮化物。并且这 些氮化物不溶于铁水,而进入熔渣中。这 些元素对氧的亲力也很大,因此,可减少 气相
8、中NO的含量,这在一定程度上减少 了焊缝的含氮量。10)焊缝金属中的氢 扩散氢:氢原子及离子半径很小,可 以在焊缝金属晶格中自由扩散,故被称为 扩散氢。残余氢:氢扩散到金属的晶格缺陷、显微裂纹或非金属夹杂物边缘的微小空 隙中时,结合成氢分子,由于分子的半径 大而不能自由扩散,被称为残余氢。氢对焊接质量的影响 1 形成气孔 熔池凝固结晶时,氢的溶解 度突然下降,使氢处于过饱和状态,就促 使发生如下反应:2HRH 2,反应生成的分 子氢在液态金属中形成气泡。当气泡向外 逸出的速度小于熔池的凝固速度时,就在 焊缝中形成气孔。2 产生冷裂纹 焊接接头冷却到较低温 度下(对于钢来说在 Ms 温度以下)时
9、才产 生的焊接裂纹称为冷裂纹。3 造成氢脆 氢在室温附近使钢塑性严 重下降现象称为氢脆。氢脆是由于原了氢 扩散聚集于钢显微空隙中,结合为分子 氢,造成空隙内产生很高压力,阻碍金属 塑性变形,导致金属变脆。4 出现白点 白点是出现在焊缝金属拉 伸或弯曲试件的断面上的一种白色园形 斑点,中心含有微细气孔或夹杂物,周围 则为银白色的脆化部分,其形状类似鱼眼 珠中的白点。它主要是在外力作用下,氢 在微小气孔或夹杂物处的集结造成脆化。控制氢的措施 1 限制焊接材料中的含氢量 焊接材料 使用前进行烘干 2 清除工件及焊丝表面上的油污、杂质 工件坡口附近以及焊丝表面上的铁锈、油污、水分等是使焊缝增氢原因之一
10、。3 冶金处理 1)焊条药皮和焊剂中加入氟化物 生成 HF,(碱性焊条)HF是比较稳定的气体,高温时不易分解,也不溶于液体金属 中。2)控制焊接材料的氧化还原势 3)在焊条药皮或焊芯中加入微量的稀 土或稀散元素 加入微量的 Y、Te、Se 可 以大幅度降低扩散氢含量。4 控制焊接工艺参数 5 焊后脱氢处理 碱性焊条(碳酸盐分解受热 CO2+H=CO+OH 11)氧对焊接质量的影响 1 焊缝的强度、塑性、韧性明显下降;尤 其是焊缝金属的低温冲击韧度急剧下降,引起焊缝金属的时效硬化、热脆及冷脆 等、以及物理及化学性能的变化。2 形成气孔:在熔池阶段,溶解的氧与碳 发生冶金反应,反应产物是不溶于金属
11、的 CO如果在熔池进行凝固时 CO气泡来不 及逸出,就会形成CO气孔。3 烧损的有益合金元素,从而使焊缝金属 的性能变坏。4 形成飞溅 在熔滴中所进行的氧与碳 的冶金反应,生成 CO受热膨胀,造成熔 滴爆炸,形成飞溅,破坏了焊接过程的稳 定性。控制氧的措施 是预防和脱氧。(1)采用纯度高的焊接材料 尽量采用 不含或少含氧量的焊接材料。例如,采用 低氧或无氧焊条、焊剂;采用高纯度的惰 性气体作为保护气体;真空条件下焊接,可以降低焊缝金属含氧量。(2)控制焊接工艺参数 增加电弧电压 使空气容易侵入电弧,并且增加了氧与熔 滴接触的时间,致使焊缝含氧量增加。为 了减少焊缝合氧量应尽量采用短弧焊。(3)
12、采用冶金方法进行脱氧 通过向焊 丝或焊条药皮中加入某种合金元素,使这 些合金元素在焊接过程中被氧化,从而保 护被焊金属及其合金元素不被氧化。活性溶渣对金属的氧化 扩散氧化。置换 氧化 12)熔渣在焊接过程中的作用(1)机械保护作用(2)冶金处理作用(3)改善焊接工艺性能 13)焊缝金属的脱氧 脱氧反应可以分为 先期脱氧 沉淀脱氧 扩散脱氧 用于脱氧的元素或铁合金 称为脱氧剂。脱氧就是焊丝、焊剂或焊条药皮中加入某 种元素,使它在焊接过程中夺取氧而自身 被氧化,使被焊金属不被氧化,或减少氧 化。选择脱氧剂原则:1)在焊接温度下脱氧剂对氧的亲和力应 大于母材对氧的亲和力。焊接铁基合金 时,A1、Ti
13、、Si、Mn等可作为脱氧剂。2)脱氧产物不溶于液态金属,其密度也 应小于液态金属的密度,从而使脱氧产物 尽快上浮到液体中上,以减少夹杂物的数 量,提高脱氧效果。3)综合考虑脱氧剂对焊缝成分、力学性 能及焊接工艺性能的影响。4)在满足技术要求的前提下,应注意经 济性。沉淀脱氧 是在熔滴和熔池内进行的。增加金属中的含锰量,减少渣中 MnO,可提高脱氧效果 锰的脱氧反应 Mn+FeO=Fe+(MnO)硅的脱氧反应 Si+2FeO=2Fe+(SiO 2)增加金属中的含锰量,减少渣中的 MnO,可以提高脱氧效果。在酸性渣中含有较多 的SiO2和TiO2,他们与脱氧产物 MnO生成 复合物 MnO SiO
14、2和MnOFO?从而使 MnO 的活度系数减小,因此脱氧效果较好。相反在碱性渣中Y MnO较大,不利于脱氧 用 碱 性 焊 条 时 硅 锰 联 合 脱 氧 形 成 MnO-SiO2脱氧效果好,单独使用 Mn效果 不好 目的:尽量减少焊缝中的含氧量。14)焊缝金属中硫的危害控制 硫以MnS FeS两种形式存在于钢中。MnS不溶于液态铁中,浮到熔渣中。少量的MnS夹杂物以弥散质点形式分布于 焊缝。FeS的形式存在:凝固时 FeS容易发 生偏析,以低熔点共晶 Fe+FeS(985 C)或FeS+Fe(940 C)的形式呈片状或链状 分布了晶界,增加了结晶裂纹的倾向,降 低焊缝的韧性和耐腐蚀性。焊接合
15、金钢、尤其是高镍合金钢时,S形成的NiS又与Ni形成熔点为644 C的 低熔共晶NiS+Ni,使焊缝产生结晶裂纹的 倾向更大。增加含碳量会促使硫发生偏析而加 则它的危害性。控制硫的措施(1)限制原材料的含硫(2)用冶金方法脱硫 15)焊缝中磷的危害 磷在钢中主要以 Fe2P、Fe3P 的形式存 在。在液态铁中可溶解较多的磷,固态铁 中磷的溶解度很低。磷与铁、镍可以形成低熔点共晶。焊缝凝固时,磷易造成偏析。磷化铁常分布于晶界,减弱晶间结合 力,增加焊缝金属冷脆性;磷还能促使形成结晶裂纹。控制磷的措施:(1)限制原材料的含磷量(2)用冶金方法脱磷 16)合金过渡:就是把所需要的合金元素 通过焊接材
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