材料的连接讲义课件.ppt
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1、第八章 材料的连接,【主要内容】 焊接的基本理论基础; 典型弧焊、压力焊及钎焊的原理、方法及适用场合; 常用金属材料(结构钢、不锈钢、铝及铜有色金属)焊接性、焊接工艺要点; 简单介绍粘接技术的一些概念、粘接原理、胶粘剂及胶粘工艺。,【重点】熔焊的冶金原理【目标】 掌握熔焊的冶金原理,通过了解焊接应力与变形、焊接结构的脆性断裂、疲劳破坏、应力腐蚀破坏的原理及预防措施,掌握减少焊接应力及变形的要点; 了解常用焊接方法的工艺特点及其用途,基本具备选用焊接方法及相应的焊接材料的能力; 了解典型黑色金属、有色金属焊接性及焊接工艺要点; 了解粘接技术的一些概念、粘接原理、胶粘剂及胶粘工艺。,第一节 焊接基
2、础知识,一、概述 1、连接方法的分类:机械连接:用螺钉、螺栓和铆钉等紧固件将两分离型材或零件连接成一个复杂零件或部件的过程。物理化学连接:用粘胶或钎料通过毛细作用、分子间扩散及化学反应等作用,将两个分离表面连接成不可拆接头的过程,通常指钎焊、封接和胶接三类。冶金连接(即焊接):通过加热或加压(或两者并用)使两个金属分离表面的原子达到晶格距离,并形成金属键而获得不可拆接头的工艺过程。,2、焊接方法的分类 根据被焊材料(母材)是否熔化,焊接方法大致可分为三大类:熔焊、压焊和钎焊。,第一节 焊接基础知识,节省材料,减轻结构重量;接头的密封性好,可承受高压;加工与装配工序简单,可缩短加工周期;易于实现
3、机械化和自动化生产,提高生产率及产品质量。 但焊接是一个不均匀的加热和冷却过程,焊接件会产生焊接应力和变形,因此,必须采取一定的工艺措施予以防止。,3、焊接特点,焊接成形的应用,在现代制造业中,焊接是应用最为广泛的连接成形工艺,,焊接成形的应用,焊接的实质:使两个分离的物体通过加热或加压,或两者并用,在用或不用填充材料的条件下借助于原子间或分子间的联系与质点的扩散作用形成一个整体的过程。,二、焊接的实质,两个分离的物体形成永久性结合的条件:首先必须使两个物体相互接近到0.3nm 0.5nm的距离,使之达到原子间的力能够互相作用的程度。,二、焊接的实质,三、熔焊的焊接过程,熔焊的焊接过程:一般是
4、利用热源(如电弧、气体火焰等)把工件待焊处局部加热到熔化,形成熔池,然后随着热源向前移去,熔池液体金属冷却结晶而形成焊缝。熔焊过程包含: 焊接冶金过程 焊接热过程 焊缝结晶过程,焊接冶金过程:进行熔焊时,母材和焊条受到电弧高温作用而熔化形成熔池,池中的液态金属与周围的熔渣及空气接触,产生复杂、激烈的化学反应。 熔焊过程中杂质的溶入及其有害作用 熔焊过程中,一些有害杂质元素(如氧、氮、氢、硫、磷等)会因各种原因溶入液态金属,影响焊缝金属的化学成分和性能。 氧化反应使焊缝中C、Mn、Si等元素大量烧损,形成夹渣、气孔,使焊缝力学性能降低。 Fe十20FeO C+OCO Mn+OMnO Si+20S
5、i02 氧化形成FeOSiO2、MnOSi02等熔渣。,焊接冶金过程,氮的存在易产生气孔,形成夹杂物,使焊缝力学性能降低。 氢的存在将会形成冷裂纹,并产生气孔,引起氢脆。 当焊缝金属中含硫量高时,会导致热脆性和热裂纹,并能降低金属的塑性和韧性。磷的有害作用主要是引起金属脆化,严重地降低金属的低温韧性。,焊接冶金过程,焊接熔池化学冶金的特点 熔池金属温度高于一般冶金温度,金属元素蒸发较为强烈,并使电弧区的气体分解成原子状态,增大了金属的活性,导致金属元素烧损或形成有害杂质。 熔池体积小,且周围是冷金属,冷却较快。化学成分不均匀,且气体和杂质来不及浮出,容易产生气孔和夹渣等缺陷。,焊接冶金过程,对
6、熔化金属的保护和冶金处理 减少有害元素进入熔池,对焊接区采取机械保护,防止空气污染熔化金属 清除已经进入熔池中的有害杂质,增添合金元素,对熔池采用冶金处理。 脱氧反应 Mn+FeOFe+MnO Si+2FeO2Fe+SiO2 脱硫反应 Mn+FeSFe+MnS MnO+FeSFeO+MnS CaO+FeSFeO+CaS MgO+FeSFeO+MgS,焊接冶金过程,焊接热循环:在焊接热源的加热及随后的冷却过程中,焊件上某点的温度随时间变化的过程称为焊接热循环。热循环使焊缝附近金属相当于受到一次不同规范的热处理。焊接热循环的特点:加热和冷却速度都很快。每秒一百摄氏度以上,甚至每秒几百摄氏度。影响焊
7、接热循环的因素:焊件厚度、焊接接头形式、焊接方法、焊接工艺参数、焊前预热温度、焊后缓冷、施焊环境温度和母材导热性能等。,焊接热过程,焊接熔池的结晶过程,焊接熔池特征体积小,冷却速度大。熔池金属中不同区域温差很大,中心部位过热温度最高。 热源移动,凝固过程是一个动态过程液态金属对流强烈。,熔池凝固及焊缝的形成,焊缝凝固特点外延生长(联生结晶)研究证明,熔池结晶主要是非自发形核起主要作用。熔池中液态金属开始凝固时,熔池边界未熔的母材晶粒可作为非自发形核的现成基底,在很小的过冷度下,依附于母材晶粒逆热流方向生长,形成方向性很强的柱状晶,这种凝固特征就叫焊缝的外延生长。,焊接熔池的结晶过程,熔池中柱状
8、晶的形成,弯曲柱状晶 熔池的形状和尺寸,受焊接时工艺参数的影响。典型的熔池轮廓像不标准的椭球,熔池的宽度和深度沿x轴连续变化。 熔池的最大散热方向就是液相等温线的法线方向。 焊接速度对晶粒生长形态有很大影响:焊接速度大时,柱状晶便趋向垂直于焊缝生长。焊接速度小时,柱状晶更弯曲。垂直于焊缝的柱状晶,易在焊缝中心形成脆弱的结合面,并出现纵向裂纹。,焊缝凝固特点,典型熔池形状,熔池的液相的等温线及晶体生长线示意,熔池凝固组织控制 实际焊缝中,由于化学成分,板厚和接头形式不同,不一定具有所有的凝固组织形态。 焊接操作规范改变时,凝固组织将作较大的变化:当焊接速度增大时,焊缝中心往往容易出现大量等轴晶;
9、当焊接速度较低时,主要为柱状树枝晶。当焊接电流较小时,主要是胞状晶;焊接电流较大时,则转为粗大的树枝晶。粗大的树枝晶会降低焊缝金属的强度和韧性。,焊接熔池的结晶过程,焊缝晶粒粗细与冲击韧性的关系,1、细晶组织 2、粗晶组织 3、粗大柱状晶,目前焊接过程中,主要是通过提高形核率和抑制晶粒长大两个方面来细化熔池凝固组织。 变质处理 振动结晶:机械振动、超声振动和电磁搅拌。 优化焊接工艺参数:小线能量、多层焊和锤击焊道表面等。,熔池凝固组织控制,焊接接头:用焊接方法连接的接头,包括焊缝、熔合区、和焊接热影响区。焊接热影响区:指受焊接热循环的影响,焊缝附近的母材金属组织或性能发生变化的区域。熔合线:熔
10、焊焊接接头的横截面上,宏观腐蚀所显示的焊缝与母材(热影响区)交接的轮廓线。熔合区:熔焊焊缝与母材(热影响区)交接的过渡区,即熔合线处微观显示的母材半熔合区。,四、焊接接头组织与性能的变化,焊缝 焊缝是由熔池内的液态金属凝固而成的,属于铸造组织,晶粒呈垂直于熔池底壁的柱状晶;硫、磷等形成的低熔点杂质容易在焊缝中心形成偏析,使焊缝塑性降低,易形成热裂纹。由于焊接材料的合金化作用,焊缝的强度一般不低于母材。,熔合区 焊缝向热影响区过渡的区域。是焊缝和母材金属的交界区,其加热温度处于固相线和液相线之间。 铸造组织+受热长大的粗晶。 性能:接头中性能最差。决定接头性能,热影响区 在焊接或切割过程中,材料
11、因受热的影响(但未熔化)而发生金相组织和力学性能变化的区域。 一般包括过热区、正火区、部分相变区。 过热区:粗晶区。具有过热组织或晶粒显著粗大,塑性韧性降低。低碳钢焊接热影响区中力学性能最差的部位。 正火区:细晶区,其性能优于母材。 部分相变区:晶粒大小不一,性能很不均匀,性能也较差。,焊接接头中熔合区和热影响区的过热区的塑性和韧性明显下降,是低碳钢焊接热影响区中力学性能最差的部位,会严重影响焊接接头的性能。 有时焊接结构的破坏不在焊缝上而是在热影响区内。所以焊接结构上,热影响区越小越好。,焊接接头的力学性能决定于它的化学成分和组织。 焊接材料 焊接方法 焊接工艺 工艺参数:焊接电流、电弧电压
12、、焊接速度、线能量等。 熔合比:熔化的母材在焊道金属中所占的百分比。 焊后热处理 此外,接头形式、工件厚度、施焊环境温度和预热等均会影响焊后冷却速度,从而影响接头的组织和性能。,影响焊接接头性能的因素,焊接时,焊件的不均匀局部加热和冷却是导致焊接应力和变形产生的根本原因。 焊接应力与变形的产生 焊接应力:焊接构件由焊接而产生的内应力称为焊接应力。焊后残留在焊件内的焊接应力称为焊接残余应力。 焊接变形:焊件由焊接而产生的变形称为焊接变形;焊后焊件残留的变形称为焊接残余变形。,四、焊接应力与变形,焊接变形的形式 焊接变形的基本形式主要有收缩变形、角变形、弯曲变形、波浪变形、扭曲变形等。,图8 纵向
13、收缩变形图,图8 横向收缩变形,8- 弯曲变形,图8- 角变形,图8 波浪变形,预防和减小焊接应力及焊接变形的措施合理设计焊接结构 焊前预热 反变形法 刚性固定法 选择合理的焊接顺序 锤击焊缝法 强迫冷却法 焊后热处理,四、焊接应力与变形,平板焊接的反变形,防止壳体焊接局部塌陷的反变形,焊接变形的矫正 机械矫正法 火焰矫正法,热裂纹 热裂纹:焊接过程中,焊接接头冷却到固相线附近的高温区产生的焊接裂纹,称为热裂纹。部位:焊缝区(焊缝内部、表面)原因:在熔池液体金属的结晶过程中,由于低熔点杂质偏析在晶界或焊缝中心线处,在焊接应力的作用下产生的。因此,可以说热裂纹是由于冶金因素和力的因素造成的。,五
14、、焊接裂纹,措施:化学成分合理,控制焊接工艺。 具体措施主要有:限制焊接材料和被焊钢材中产生低熔点杂质的硫、磷、碳的含量,控制焊接工艺参数以适当提高焊缝成形系数(如达到1.32),采用小焊接电流和合理的焊接顺序以减小焊接应力等。,热裂纹,冷裂纹 冷裂纹:冷却到较低温度(300以下)时产生的焊接裂纹。延迟裂纹:较为常见、一定时间后才出现的焊接冷裂纹。部位:焊缝 ,近缝区 原因: 接头产生淬硬组织 焊缝金属中扩散氢的聚集 焊接应力,五、焊接裂纹,措施:工艺合理,焊后热处理。 具体措施主要有: 焊前预热和焊后缓冷; 选用碱性焊条; 焊条、焊剂烘干; 清除锈、水、油污; 消氢处理; 合理的焊接顺序和小
15、焊接电流; 及时进行焊后热处理。,冷裂纹,焊接缺陷:工件焊后在接头处存留下来的不完整性。常见缺陷类型 主要有焊接裂纹、未焊透、夹渣、气孔和焊缝外观缺陷等。 按发生的部位可分为表面缺陷和内部缺陷两类:表面缺陷:裂纹、未焊透、未熔合、夹渣、气孔、咬边 和焊瘤等。内部缺陷:内部裂纹、内气孔、内部夹渣、内部未焊 透或未熔合缺陷危害:减少焊缝截面,降低承载能力;产生应力集中, 引起裂纹,降低疲劳强度,易引起构件破裂而导致脆断。 常见焊接缺陷及产生原因,六、焊接成形常见缺陷及检验方法,检验方法表面缺陷:一般用眼睛或低倍放大镜进行外规检查;对于表面微裂纹,通常用渗透探伤或磁粉探伤。 内部缺陷:常用射线探伤和
16、超声波探伤进行检查。渗透探伤、磁粉探伤、射线探伤、超声波探伤 致密性检验:水压试验、气压试验、煤油试验等,以上这些检验方法都属于非破坏性检验,即所谓无损探伤。破坏性检验方法:力学性能试验、化学分析、金相组织检验等。,六、焊接成形常见缺陷及检验方法,【教学内容】 熔焊中的电弧焊、气体保护焊(氩弧焊、CO2焊)、等离子弧焊与切割等焊接方法的工艺过程、原理、特点及应用。 软钎焊、硬钎焊的工艺过程、原理、特点及应用。 压力焊中电阻焊(点焊、缝焊和对焊)、摩擦焊的工艺过程、原理、特点及应用。 【教学目标】掌握常用焊接方法的工艺特点及其用途,基本具备选用焊接方法的能力。,第二节 常用焊接方法,原理及特点焊
17、条电弧焊:利用电弧作为热源,用手工操纵焊条进行焊接的方法称为焊条电弧焊。 手工操作包括引燃电弧、送进焊条和沿焊缝移动焊条。 原理 特点及应用范围 设备简单,操作灵活、成本低、适应性强等优点; 但对焊工操作技术要求高,质量不稳焊,劳动条件差,生产率低。,电弧焊(-)手工电弧焊(焊条电弧焊),应用 目前应用最广泛的焊接方法,主要适用于焊接单件或小批量产品,短的和不规则的、各种空间位置的以及其他不易实现机械化焊接的焊缝。 适宜板厚1.520mm;对于1mm以下的薄板不适用。 手工电弧焊适用于碳钢、低合金钢、不锈钢、耐热钢、低温用钢、铜及铜合金等金属材料的焊接以及铸铁补焊和各种材料的堆焊。,电弧焊(-
18、)手工电弧焊(焊条电弧焊),1)焊条组成和作用焊条由焊芯和药皮两部分组成。焊芯是金属丝,药皮是压涂在焊芯表面上的涂料层。(1) 焊芯的作用:一是作为电极传导电流,二是熔化后作为填充金属与母材形成焊缝。焊芯的化学成分和杂质含量直接影响焊缝质量。生产中有不同用途的焊丝(焊芯),如焊条焊芯、埋弧焊焊丝、CO2焊焊丝、电渣焊焊丝等;焊接碳素钢和低合金钢的结构钢焊条常选用牌号为H08A或H08E的低碳钢焊丝为焊芯。H表示钢焊丝。08表示焊丝平均含碳量为Wc0.08%。A表示高级优质钢,而E表示特级优质钢。,焊 条,(2) 药皮的作用: a. 改善焊接工艺性。 b. 对焊接区起保护作用。 c. 起有益的冶
19、金化学作用,使熔化金属顺利进行脱氧、脱硫、去氢等冶金化学反应,并补充被烧损的合金元素(渗合金如锰、钛、鉬、钒、铌等)。(3)焊条药皮的组成物按其作用分为: 稳弧剂、造气剂、造渣剂、脱氧剂、合金剂、粘结剂、稀渣剂、增塑剂等。,焊 条,(1)按用途不同分为十大类: 结构钢焊条(J)、 钼及铬钼耐热钢焊条(R)、 铬不锈钢焊条(G) 铬镍不锈钢焊条(A) 堆焊焊条(D) 低温钢焊条(W) 铸铁焊条(Z) 镍及镍合金焊条(Ni) 铜及铜合金钢焊条(T) 铝及铝合金焊条(L) 特殊用途焊条。,2)焊条分类,(2)按熔渣性质(碱度)不同可分为酸性焊条和碱性焊条两种 a. 酸性焊条药皮含有多量酸性氧化物的焊
20、条,药皮组分氧化性强。 b. 碱性焊条药皮中含有多量碱性氧化物和萤石的焊条,药皮组分还原性强。,2)焊条分类,一般原则:焊缝金属与母材具有相同的使用性能。焊接低、中碳钢或低合金钢的结构件,按照“等强”原则。若无等强要求,选强度级别较低、焊接工艺性好的焊条。焊接特殊性能钢(不锈钢、耐热钢等)和非铁金属,按照“同成分”、“等强”原则。焊补灰铸铁时,应选择相适应的铸铁焊条。焊条工艺性能要满足施焊操作需要。,3)焊条的选用,酸性焊条和碱性焊条各有特点,选用时应综合考虑各方面因素: a. 从焊缝金属力学性能考虑 酸性焊条焊缝金属的塑性、韧性较低,抗裂性较差,适于普通结构钢件焊接。 碱性焊条焊缝金属力学性
21、能,尤其是冲击韧性较好,抗裂性好,适于焊接承受交变冲击载荷的重要结构钢件和几何形状复杂、刚度大、易裂钢件。 b. 从焊接工艺性考虑 酸性焊条焊缝成形较好,焊接烟尘较少,工艺性好; 碱性焊条稳弧性差,焊接电源多要求直流,飞溅大,对油污、水锈的敏感性大。焊接烟雾有毒,焊接工艺性较差。 c. 从经济性考虑 和酸性焊条相比,碱性焊条价格较高。 焊条类型选定后,还要根据焊件厚度等条件,确定焊条标称直径。通常是焊件越厚,焊条直径越大。,1、原理 埋弧焊焊接过程: 埋弧焊焊缝形成过程:,电弧焊(二) 埋弧自动焊,图8.2 埋弧焊原理,埋弧焊与焊条电弧焊相比,有以下特点:生产率高, 比焊条电弧焊快510倍 ;
22、 焊接质量高,且稳定; 节省焊接材料;劳动条件好。适于焊接长直的平焊缝或较大直径的环焊缝。但焊前的准备工作量较大,对焊件坡口加工、接缝装配均匀性等要求较高。不适于焊接3mm以下厚度的薄板;难以完成A1、Ni等氧化性极强金属及合金的焊接;设备复杂,设备费用一次性投资较大,灵活性也较差,短焊缝显示不出生产率高的特点。,2、埋弧焊特点及应用,应用:碳钢、低合金钢、不锈钢、耐热钢,中、厚板平焊长直缝,大直径d250mm环缝。是当今焊接生产中使用最普遍的焊接方法之一。,2、埋弧焊特点及应用,气体保护电弧焊用外加气体作为电弧介质并保护电弧和焊接区的电弧焊。保护气体通常有两种:惰性气体,包括氩弧焊、氦气焊、
23、混合气体保护焊等;C02气体,简称C02焊。,电弧焊(三) 气体保护电弧焊,氩弧焊:用氩气保护电弧区和焊接区的弧焊方法。氩弧焊的质量较高:Ar是惰性气体;单原子分子气体。但氩气电离势高,引弧较困难。氩弧一旦引燃,电弧燃烧非常稳定,熔化的焊丝熔滴很容易呈稳定的轴向射流过渡,飞溅极小。 根据所用电极的不同,氩弧焊分为 熔化极氩弧焊 非熔化极氩弧焊,(一)氩弧焊,1)原理及特点(1)原理(2)分类按操作方式钨极氩弧焊分为:a.手工钨极氩弧焊焊枪的移动和填充焊丝的添加完全靠操作者手工操作。b.自动钨极氩弧焊如果工件固定焊枪移动,则焊枪移动和填充焊丝的送进完全依靠机械自动进行。按焊件电源分为直流和交流钨
24、极氩弧焊直流焊又分为直流正接、直流反接和直流脉冲三种;交流焊分为正弦波交流、矩形波(方波)交流两种。,1、钨极氩弧焊(非熔化极氩弧焊),钨极氩弧焊原理,机械保护效果好,能有效地隔绝电弧和周围的空气,因而可成功地焊接易氧化、氮化及化学活泼性强的有色金属、不锈钢和各种合金。电弧热源与填充焊丝分别控制,易于实现单面焊双面成形,填充焊丝不通过电弧,故不会产生飞溅,焊缝金属纯净,焊缝成形美观,焊接质量优良。电弧稳定,即使在很小的焊接电流下 (10A)时仍可稳定燃烧,特别适用于薄板,超薄板的焊接。明弧无渣,熔池可见度好,便于控制,易于实现机械化、自动化和全位置焊接;焊接热影响区和变形小。因为电弧在压缩气流
25、下燃烧,热量集中,焊缝周围气流冷却所致。氩气昂贵,设备造价高,且氩气无脱氧去氢作用,焊前清理要求严格。只能在室内进行。,(3)特点,2)各种电流钨极氩弧焊特点及应用,阴极清理作用亦称为“阴极雾化”或“阴极破碎”作用,仅在直流反接时才具有的一种去除焊件表面氧化膜的作用。 去除氧化膜的机理:熔池表面被质量大的正离子撞击,致使氧化膜破碎而被去除。多用交流,其负半周可消除氧化铝薄膜;I不能太大,以防钨合金熔化,钨极氩弧焊口适用于4mm薄板。脉冲钨极氩弧焊还适于焊接0.8mm以下的薄板。,阴极清理作用,2)应用 钨极氩弧焊几乎可焊接所有金属和合金,但对于低熔点(低沸点)和易蒸发的Pb、Sn、Zn则难以焊
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