焊接气体与金属的相互作用课件.ppt
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1、1,第一节 气体的来源与产生第二节 气体在金属中的溶解第三节 氧化性气体对金属的氧化第四节 气体的控制措施,2,第一节 气体的来源与产生,3,一、焊接区内的气体来源*,N2、H2、O2CO2 和 H2O,焊接区的气体,焊条药皮、焊剂、焊芯的造气剂;高价氧化物及有机物的分解气体;母材坡口的油污、油漆、铁锈、水分;空气中的气体、水分;保护气体及其杂质气体.,直接进入,间接分解,4,1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 4、气体的分解,二、焊接区内的气体产生*,5,1有机物的分解和燃烧,焊条药皮中的淀粉、 纤维素、糊精等有机物(造气、粘接、增塑剂),热氧化分解反应,220250
2、以上发生, 800左右完全分解,CO2、CO、H2、烃和水气,如纤维素的热氧化分解反应:(C6H10O5)m7/2m O2(气)6m CO2(气)5m H2(气),酸性焊条药皮中有机物的含量较高。,6,2碳酸盐和高价氧化物的分解,碳酸盐(CaCO3、MgCO3 等)的分解 CaCO3 = CaO + CO2 MgCO3 = MgO + CO2,(545 910)(325 650),碱性焊条药皮中碳酸盐的含量较高。,高价氧化物(Fe2O3 和 MnO2)的分解 6 Fe2O3 = 4 Fe3O4 + O2 2 Fe3O4 = 6 FeO + O2 4 MnO2 = 2 Mn2O3 + O2 6
3、Mn2O3 = 4 Mn3O4 + O2,7,3材料的蒸发,焊接过程中,除了焊接材料和母材表面的水分发生蒸发外,金属元素和熔渣的各种成分在电弧高温作用下也会发生蒸发,形成相当多的蒸气。 金属材料中Zn、Mg、Pb、Mn 氟化物中AlF3、KF、LiF、NaF,极易蒸发,8,后果: 合金元素的损失; 产生焊接缺陷; 增加焊接烟尘,污染环境,影响 焊工身体健康。,9,表3-1 碳钢焊条电弧焊焊接区室温时的气相成分,低氢型焊条焊接时,气相中H2和H2O的含量很少,故称“低氢型”;酸性焊条焊接时氢含量均较高,其中纤维素型焊条的最大。,10,4、气体的分解,简单气体(指 F2 、H2、O2、 N2等双原
4、子气体)的分解 ; 复杂气体(指CO2和H2O等)的分解,分解产物在高温下还可进一步分解和电离。,11,12,13,第二节 气体在金属中的溶解,在焊接过程中,与液态金属接触的气体可分为简单气体和复杂气体两大类。前者如H2、N2、O2等,后者如CO2、H2O、CO等。 一、气体的溶解过程 二、气体的溶解度,14,一、气体的溶解过程,原子或离子状态 直接溶入液态金属; 分子状态的气体 先分解为原子或离子之后再溶解到液态金属中。 双原子气体溶入金属液的两种方式*: 吸附 分解 溶入 分解 吸附 溶入,15,双原子气体溶入金属液的两种方式,氮溶解过程,16,双原子气体溶入金属液的两种方式,焊接温度下氢
5、、氧等气体的溶解过程,17,双原子气体溶入金属液的两种方式,氮溶解过程 氢、氧等气体的溶解过程,18,二、气体的溶解度 *,溶解度 在一定压力和温度条件下,气体溶入金属的饱和浓度。,溶解度S的影响因素,气体种类,合金成分,压力与温度,19,1压力和温度的影响,理想气体溶解度的平方根定律:Px 为气体分压, Px 溶解度Kx 为常数,取决于温度和金属的种类。,20,金属吸收气体为吸热反应,溶解度随温度的升高而增加;金属吸收气体为放热反应,溶解度随温度的上升而降低。,气体溶解度与热效应和温度的关系,金属发生相变时,由于金属组织结构的变化,气体的溶解度将发生突变。液相比固相更有利于气体的溶解。,当金
6、属由液相转变为固相时,溶解度的突然下降将对焊件中气孔的形成产生直接的影响。,21,氮和氢在金属或合金中的溶解反应类型及形成化合物倾向,2、氮、氢、氧在金属中的溶解度,22,氮、氢在铁中的溶解度,( PN2 PH2 = 0.1MPa ),氮、氢在金属凝固时溶解度陡降。,氮、氢在奥氏体中的溶解度大于铁素体。,氮、氢在液态铁中的溶解度随温度升高而增大。,在铁的气化温度附近,气体溶解度陡降。,23,氧在铁中的溶解度与温度的关系,氧在液态铁中的溶解度随温度升高而增大,24,图 氢在不同金属中的溶解度随温度的变化(pH20.1MPa)a)I类金属(氢的溶解是吸热反应) b)II类金属,a),SH/mL.(
7、100g)-1,T/,b),3、合金成分对溶解度的影响,第II类金属吸氢过程是放热反应,因此随着温度的升高,氢的溶解度减小。,25,3、合金成分对溶解度的影响,液态金属中加入能提高气体含量的合金元素,可提高气体的溶解度;若加入的合金元素能与气体形成稳定的化合物(即氮、氢、氧化合物),则降低气体的溶解度。,26,第三节 气体对金属的氧化,主要讨论O2、CO2、H2O等气体对金属的氧化。 一、金属氧化还原方向的判据二、氧化性气体对金属的氧化,27,一、金属氧化还原方向的判据,在一个由金属、金属氧化物和氧化性气体组成的系统中,采用金属氧化物的分解压 Po2作为金属是否被氧化的判据。 2 MeO 2M
8、e + O2 若氧在金属氧氧化物系统中的实际分压为Po2,则: Po2 Po2 时,金属被氧化; Po2 = Po2 时,处于平衡状态; Po2 Po2 时,金属被还原。,28,金属氧化物的分解压是温度的函数,它随温度的升高而增加。 除了Cu2O和NiO外,在同样温度下,FeO的分解压最大,即最不稳定。FeO为纯凝聚相时,其分解压为:,图 自由氧化物分解压与温度的关系,T/,Lg pO2/101.3kPa,29,式中 P o2 是液态铁中FeO的分解压;FeO 是溶解在液态铁中的 FeO 浓度;FeOmax是液态铁中 FeO 的饱和浓度。由上式可以看出,由于 FeO 溶于液态铁中,使其分解压减
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