焊接技术课题研究总结.ppt
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1、,焊接技术,目录,1、焊接的定义及分类(35)2、手工焊条电弧焊(619)3、CO2气体保护焊(2029)4、焊接保护机理及特点(3031)5、焊接接头的组织与性能(3234)6、焊接变形和焊接应力(3543)7、气体对金属的作用(4453)8、钎焊(5364),一、焊接的定义,焊接是指通过加热或加压,或两者并用,并且用或不用填充材料,使焊件达到原子结合而形成永久性连接的一种加工工艺方法。焊接是现代制造技术中重要的金属连接方法,是现代工业生产中用来制造各种金属结构和机械零件的主要工艺方法之一,被广泛应用于船舶、汽车、建筑、容器、航空航天、机械制造、石油化工、矿山机械、电子等各个部门。世界上钢产
2、量的50%60%要经过焊接才会最终投入使用。此外,电气线路的连接也会用到焊接成型技术。,焊接方法分类,在工业生产应用中,焊接的方法很多。根据焊接过程特点的不同,焊接可分为三大类:熔化焊、压力焊和钎焊。焊接方法分类如下图所示。熔焊是在焊接过程中将工件接口加热至熔化状态,不加压力完成焊接的方法。熔焊时,热源将待焊两工件接口处迅速加热熔化,形成熔池。熔池随热源向前移动,冷却后形成连续焊缝而将两工件连接成为一体。压焊是在加压条件下,使两工件在固态下实现原子间结合,又称固态焊接。常用的压焊工艺是电阻对焊,当电流通过两工件的连接端时,该处因电阻很大而温度上升,当加热至塑性状态时,在轴向压力作用下连接成为一
3、体。钎焊是使用比工件熔点低的金属材料作钎料,将工件和钎料加热到高于钎料熔点、低于工件熔点的温度,利用液态钎料润湿工件,填充接口间隙并与工件实现原子间的相互扩散,从而实现焊接的方法。,二、手工焊条电弧焊,1、焊条电弧焊的基本原理 焊条电弧焊是工业生产中应用最广泛的焊接方法,它的原理是利用电弧放电(俗称电弧燃烧)所产生的热量将焊条与工件互相熔化并在冷凝后形成焊缝,从而获得牢固接头的焊接过程。2、焊接电弧的产生 焊接电弧是由焊接电源供给的,具有一定电压的两电极间或电极与母材间,在气体介质中产生的强烈而持久的放电现象。产生焊接电弧的过程如图所示,将夹在焊钳上的焊条,擦划或敲击焊件,由于焊条末端与焊件瞬
4、时接触而造成短路,产生很大的短路电流,在短时间内产生大量的热,触点金属温度迅速升高,使焊条末端温度迅速提高并熔化。在很快提起焊条的瞬间,电流只能从已熔化金属的细颈处通过,使细颈部分的金属温度急剧升高、蒸发和汽化,焊条末端与工件间隙中的空气被电离,产生了正离子和自由电子,在电场力作用下,正离子奔向阴极,自由电子奔向阳极。在焊条端部与焊件之间形成了电弧,并产生大量的光和热。,3、电弧的组成焊接电弧由阴极区、阳极区和弧柱区三部分组成,如图所示。阴极区指电弧紧靠负电极的区域,是发射电子的地方,阴极区产生的热量占电弧总热量的36左右,温度大约在2400K左右。阳极区指电弧紧靠正电极的区域,是接收电子的地
5、方,产生的能量占到电弧总热量的43左右,温度大约在2600K左右。弧柱区是阴极区和阳极区之间的区域。弧柱区产生的热量占电弧总热量的21左右,但弧柱区中心温度最高,大约在6000-8000K的范围内。,4、手工焊条电弧焊工作原理 手工电弧焊由焊接电源、电缆、焊钳、焊条、焊件、电弧构成回路,焊接时采用焊条和工件接触引燃电弧。电弧在工件和焊条之间燃烧,产生高温,电弧热使工件、焊芯同时熔化,形成熔池,同时药皮熔化和分解。药皮熔化 进入熔池发生反应 形成熔渣 保护熔化金属;药皮分解 产生CO2、CO、H2等气体 围绕在电弧周围 保护熔化金属 熔池内金属冷却凝固时熔渣也随之凝固形成焊渣覆盖在焊缝表面,防止
6、高温的焊缝金属被氧化,并且降低焊缝的冷却速度。在焊接过程中,液态金属与液态熔渣和气体间进行脱氧、去硫、去磷、去氢等复杂的冶金反应,从而使焊缝金属获得合适的化学成分和组织。,手工焊条电弧焊的特点,(1)焊条电弧焊的优点:使用的设备比较简单,成本较低且轻便焊条电弧焊使用的交流和直流焊机都比较简单,焊接操作时不需要复杂的辅助设备,只需配备简单的辅助工具。因此,焊条厂购置设备的投资少,而且维护方便,这是它广泛应用的原因之一。不需要辅助气体防护焊条不但能提供填充金属,而且在焊接过程中可以产生保护熔池和焊接外避免氧化的气体,并且有较强的抗风能力。操作灵活,适应性强焊条电弧焊适用于焊接单件或小批量的产品,短
7、的或者不规则的、空间任务位置的以及其他不易实现机械化焊接的焊缝。凡焊条能够达到的地方都能进行焊接。应用范围广适用于大多数工业用的金属和合金的焊接。焊条电弧焊选用合适的焊条不仅可以焊接碳素钢、低合金钢,而且还可以焊接高合金钢及有色金属,不仅可以焊接同种金属,而且可以焊接异种金属,还可以进行铸铁焊补和各种金属材料的堆焊等。,(2)焊条电弧焊的缺点:对焊工操作技术要求高焊条电弧焊的焊接质量,除靠选用合适的焊条、焊接工艺参数和焊接设备外,主要靠焊工的操作技术和经验保证。即焊条电弧焊的焊接质量在一定程度上决定于焊工操作技术,因此必须经常进行焊工培训。劳动条件差焊条电弧焊主要靠焊工的手工操作和眼睛观察完成
8、全过程,焊工的劳动强度大,并且始终处于高温烘烤和有毒的烟尘环境中,因此要加强劳动保护。生产效率低焊条电弧焊主要靠手工操作,并且焊接工艺参数选择范围较小,另外焊接时要经常更换焊条,并要经常进行焊道熔渣的清理,与自动焊相比,焊接生产率低。不适于特殊金属及薄板的焊接如活泼金属(Ti、Nb、Zr等)和难熔金属(Ta、Mo等),这些金属对氧的污染非常敏感,焊条的保护作用不能防止这些金属氧化,焊接质量达不到要求,所以不能采用焊条电弧焊;对于低熔点金属如 Pb、Sn、Zn及其合金等,电弧的温度对其来讲太高,也不能采用焊条电弧焊。另外,焊条电弧焊的焊接工件厚度一般在1.5mm以上;1mm以下的薄板不适于焊条电
9、弧焊。,5、焊接电弧的极性及应用 用直流弧焊电源焊接时,工件接正极,焊条接负极,称为正接。适于焊接厚板;工件接负极,焊条接正极,称为反接。反接适于焊接薄板;用交流弧焊电源焊接时,因阳极与阴极不断交替变化,故不存在正、反接问题。6、焊接设备 焊条电弧焊的主要设备是弧焊机,按供给焊接电弧的电流是直流电还是交流电,弧焊机分为直流、弧焊机和交流弧焊机。直流弧焊机具有电弧燃烧稳定、焊接质量较好的优点。但结构复杂,成本高,维修困难,噪声 大,损耗大,适于焊接较重要的工件。交流弧焊机效率较高,结构简单,制造方便,成本较低,使用可靠,维护、保养容易,噪声小,但电弧不够稳定。,交流弧焊机,直流弧焊机,7、电焊条
10、1)电焊条的定义电焊条(简称焊条)是带有涂层的供焊条电弧焊用的熔化电极,焊条由焊芯及药皮两部分构成。2)焊芯和药皮的作用a、焊芯:是指电焊条用的被药皮包覆的金属芯;一般是一根具有一定长度及直径的钢丝。作用:(1)传导电流,产生焊接电弧;(2)焊芯熔化后成为填充金属,与熔化了的母材混合形成焊缝。b、焊条药皮:是指由具有不同物理和化学性质的细粒状物质经粘结均匀包覆在焊芯表面的涂料层。药皮成分有:稳弧剂、造渣剂、造气剂、脱氧剂、合金剂、粘结剂以及增塑剂。作用:(1)机械保护(造气、造渣、保护熔池)。(2)冶金处理(脱氧、脱硫、脱磷、掺入合金)。(3)改善焊接工艺条件(稳弧、改善成形、脱渣、减少飞溅)
11、。,焊芯中各合金元素对焊接的影响,1)碳(C):碳是钢中的主要合金元素,当含碳量增加时,钢的强度、硬度明显提高,而塑性降低。在焊接过程中,碳起到一定的脱氧作用,在电弧高温作用下与氧发生化合作用,生成一氧化碳和二氧化碳气体,将电弧区和熔池周围空气排除,防止空气中的氧、氮有害气体对熔池产生的不良影响,减少焊缝金属中氧和氮的含量。若含碳量过高,还原作用剧烈,会引起较大的飞溅和气孔。考虑到碳对钢的淬硬性及其对裂纹敏感性增加的影响,低碳钢焊芯的含碳量一般为0.1%。2)锰(Mn):锰在钢中是一种较好的合金剂,随着锰含量的增加,其强度和韧性会有所提高。在焊接过程中,锰也是一种较好的脱氧剂,能减少焊缝中氧的
12、含量。锰与硫化合形成硫化锰浮于熔渣中,从而减少焊缝热裂纹倾向。因此一般碳素结构钢焊芯的含锰量为0.30%0.55%,焊接某些特殊用途的钢丝,其含锰量高达1.70%一2.10%。3)硅(Si):硅也是一种较好的合金剂,在钢中加入适量的硅能提高钢的屈服强度、弹性及抗酸性能;若含量过高,则降低塑性和韧性。在焊接过程中,硅也具有较好的脱氧能力,与氧形成二氧化硅,但它会提高渣的粘度,易促进非金属夹杂物生成。4)铬(Cr):铬能够提高钢的硬度、耐磨性和耐腐蚀性。对于低碳钢来说,铬便是一种偶然的杂质。铬的主要冶金特征是易于急剧氧化,形成难熔的氧化物三氧化二铬(Cr203),从而增加了焊缝金属夹杂物的可能性。
13、三氧化二铬过渡到熔渣后,能使熔渣粘度提高,流动性降低。5)镍(Ni):镍对钢的韧性有比较显著的效果,一般低温冲击值要求较高时,适当掺入一些镍。6)硫(S):硫是一种有害杂质,随着硫含量的增加,将增大焊缝的热裂纹倾向,因此焊芯中硫的含量不得大于0.04%。在焊接重要结构时,硫含量不得大于0.03%。7)磷(P):磷是一种有害杂质,磷的主要危害是使焊缝产生冷脆现象,随着磷含量的增加,将造成焊缝金属的韧性、特别是低温冲击韧性下降,因此焊芯中磷含量不得大于0.04%。在焊接重要结构时,磷含量不得大于0.03%。,焊条药皮中各成分的作用,1)稳弧剂:主要作用是使焊条容易引弧及在焊接过程中保持电弧稳定燃烧
14、。作为稳弧剂的原材料主要是一些含有一定数量低电离电位易电离元素的物质,如长石、水玻璃、金红石、钛白粉、大理石、云母、钛铁矿、还原钛铁矿等。2)造渣剂:焊接时能形成具有一定物理化学性能的熔渣,保护焊接熔滴和熔池金属,改善焊缝成形、作为造渣剂的原材料有大理石、萤石、白云石、菱苦土、长石、白泥、云母、石英、金红石、钛白粉、钛铁矿等。3)造气剂:在电弧高温作用下分解出气体,形成保护气氛,保护电弧及熔池金属,防止周围空气中氧和氮的侵入。常用的造气剂有碳酸盐(如大理石、白云石、菱苦土、碳酸钡等)及有机物(如木粉、淀粉、纤维素、树脂等)。4)脱氧剂:通过焊接过程中的化学冶金反应,降低焊缝金属中的氧含量,提高
15、焊缝金属的性能。脱氧剂主要是含有对氧亲和力大的元素铁合金及其金属粉,常用脱氧剂有锰铁、硅铁、钛铁、铝铁、硅钙合金等。5)合金剂:用于补偿焊接过程中合金元素的烧损及向焊缝中过渡合金元素,以保证焊缝金属的化学成分及性能。根据需要可选用各种铁合金(如锰铁、硅铁、铬铁、钢铁、钒铁、铌铁、硼铁、稀土硅铁等)或纯金属(如金属锰、金属铬、镍粉、钨粉等)。6)粘结剂:使药皮物料牢固地粘结在焊芯上,并使焊条药皮烘干后具有一定的强度。在焊接冶金过程中不对熔池和焊缝金属产生有害作用。常用粘结剂是水玻璃(钾、钠及其混合水玻璃)及酚醛树脂、树胶等。7)增塑剂:主要作用是改善药皮涂料在焊条压涂过程中的塑性、弹性及流动性,
16、提高焊条的压涂质量,使焊条药皮表面光滑面不开裂。通常选用有一定弹性、滑性或吸水后有一定膨胀特性的物料,如云母、白泥、钛白粉、滑石粉、固体水玻璃、纤维素等。,3)焊条的分类(1)按照焊条的用途,可分为:结构钢焊条、耐热钢焊条、不锈钢焊条、堆焊焊条、低温钢焊条、铸铁焊条、镍 和镍合金焊条、铜及铜合金焊条、铝及铝合金焊条以及特殊用途焊条。(2)按照焊条药皮的主要化学成分分类,可分为:氧化钛型焊条、氧化钛钙型焊条、钛铁矿型焊条、氧化铁型焊 条、纤维素型焊条、低氢型焊条、石墨型焊条及盐基型焊条。(3)按照焊条药皮熔化后,熔渣的特性分类,可分为:酸性焊条和碱性焊条。酸性焊条药皮的主要成分为酸性氧化 物,如
17、二氧化硅、二氧化钛、三氧化二铁等。碱性焊条药皮的主要成分为碱性氧化物,如大理石、萤石等。酸性焊条优点:容易脱渣,具有良好的工艺性能,对锈、油、水分等的敏感度不大,熔渣飞溅小,电弧稳定,焊缝成形美 观,抗气孔能力较强,交、直流弧焊机均可使用;缺点:酸性焊条施焊后,焊缝的力学性能和抗裂性比碱性焊条差,尤其是塑性和韧性较差,故多用于焊接一般结构碱性焊条优点:抗裂性好、去氢性较强,故又称为低氢型焊条,且焊缝金属力学性能高,一般用于焊接重要结构;缺点:工艺性能稍差,电弧不稳定,不易脱渣,焊接时烟尘较多,对油、锈、污、水分敏感,容易产生气孔缺陷只 能采用直流电源焊接。,酸性焊条与碱性焊条的焊接性能对比,4
18、)焊条的选用(1)按强度等级和化学成分选用:焊接一般结构,如低碳钢、低合金钢结构件时,一般选与焊件强度等级相同的焊条,而不考虑化学成分相同或相近;焊接异种结构钢时,按强度等级低的钢种选用焊条;焊接特殊性能钢种,如不锈钢、耐热钢时,应选用与焊件化学成分相同或相近的特种焊条;焊件碳、硫、磷质量分数较大时,应选用碱性焊条;焊接铸造碳钢或合金钢时,因为碳和合金元素的质量分数较高,而且多数铸件厚度、刚度较大,形状复杂,故一般选用碱性焊条。(2)按焊件的工况条件选用焊条:焊接承受动载、交变载荷及冲击载荷的结构件时,应选用碱性焊条;焊接承受静载的结构件时,应选用酸性焊条;焊接表面带有油、锈、污等难以清理的结
19、构件时,应选用酸性焊条;焊接在特殊条件,如在腐蚀介质、高温等条件下工作的结构件时,应选用特殊用途焊条。(3)按焊件形状、刚度及焊接位置选用焊条:厚度、刚度大、形状复杂的结构件,应选用碱性焊条;厚度、刚度不大,形状一般,尤其是均可采用平焊结构件,应选用适当的酸性焊条;除平焊外,立焊、横焊、仰焊等焊接位置的结构件应选用全位置焊条。,5)焊条的管理及使用(1)焊条烘干 电焊条在制造、运输、贮存过程中容易受潮,药皮中的水份会导致焊条的工艺性能变坏,造成电弧不稳、飞溅增大,并容易产生气孔、裂纹(焊接过程中水份分解出来的氢会残留在焊缝周围的金属中)等缺陷。因此,焊条使用前应进行烘干。一般酸性焊条的烘干温度
20、150-200,时间1小时;碱性焊条的烘干温度350-400,时间1-2小时,烘干后放在100-150的保温箱内,随用随取。(2)焊条的储存保管 焊条必须分类、分型号、分规格存放,避免混淆。焊条必须存放在通风良好、干燥的库房内。重要焊接结构使用的焊条,特别是低氢型焊条,最好储存在专用的库 房内。库房内应设置温度计、湿度计,室内温度在5以上,相对湿度不超过60。焊条必须放在离地面和墙壁的距离均在0.3m以上的木架上,以防受潮变质。,8、焊接成形常见缺陷 焊接缺陷是指在焊接过程中产生于焊缝金属或附近热影响区钢材表面或内部的缺陷。最常见的缺陷有裂纹、焊瘤、烧穿、弧坑、气孔、夹渣、绞边、未熔合、未焊透
21、等。,三、CO2气体保护焊,1、CO2气体保护焊的定义:利用CO2气体在熔化极电弧焊中对电弧及熔池进行保护的焊接方法称为CO2气体保护焊。2、工作原理 CO2气体保护电弧焊是使用焊丝来代替焊条,经送丝轮通过送丝软管送到焊枪,经导电咀导电,在CO2气氛中,与母材之间产生电弧,靠电弧热量进行焊接。CO2气体在工作时通过焊枪喷嘴,沿焊丝周围喷射出来,在电弧周围造成局部的气体保护层使溶滴和溶池与空气(氧、氮、氢)机械地隔离开来,从而保护焊接过程稳定持续地进行,并获得优质的焊缝。,CO2气体保护焊示意图,3、CO2气体保护焊的工艺特点:节省能源,焊接成本低;生产效率高,CO2电弧穿透能力强,熔深大,生产
22、效率比手工电弧焊高13倍;焊接热影响区小,焊件不易变形,焊接质量好;操作性能好,适于全位置焊接;焊后不用清渣,又是明弧,便于监视和控制;对铁锈不敏感,焊缝含氢量低,抗裂性能好;采用大电流时,飞溅大,烟雾多,容易产生气孔;电弧气氛有很强的氧化性,只适合于碳素钢,低合金钢的焊接;抗风能力差,适合室内作业,室外作业比较困难;很难用交流电源焊接,设备较复杂。4、CO2气体作用:隔离空气并作为电弧的介质。纯度:纯度要求大于99.5%,含水量小于0.05%。性质:无色、无味、无毒,是空气密度的1.5倍,高温体积膨胀大,保护效果好。,CO2在高温下易分解为CO和O,导致合金元素的氧化,熔池金属的飞溅和CO气
23、孔:CO2+Fe=FeO+COFeO进入熔池和熔滴,与熔池和熔滴中的碳反应:FeO+C=Fe+CO 生成的CO在熔池和熔滴内体积急剧膨胀而爆破,导致飞溅。防止飞溅的措施:焊丝中含有Si、Mn元素(脱氧和渗合金);低碳钢用H08MnSiA焊丝,低合金钢用H08Mn2SiA焊丝采用直流反接;直流:保证电弧稳定燃烧(CO2气流对电弧冷却作用较强);反接:减小飞溅(工件温度低)采用药芯焊丝。,CO2保护焊的飞溅,CO2保护焊的气孔,CO2电弧焊时,由于熔池表面没有熔渣盖覆,CO2气流又有较强的冷却作用,因而熔池金属凝固比较快,但其中气体来不及逸出时,就容易在焊缝中产生气孔。可能产生的气孔主要有3种:一
24、氧化碳气孔、氢气孔和氮气孔。1)一氧化碳气孔 产生CO气孔的原因主要是熔池中的FeO和C发生还原反应(FeO+C=Fe+CO);如果焊丝中含有足够的脱氧元素Si、Mn,以及限制焊丝中的含碳量,就可以抑制上述的还原反应,有效地防止CO气孔的产生。2)氢气孔 如果熔池在高温时溶入了大量氢气,在结晶过程中又不能充分排出,则留在焊缝金属中形成气孔。电弧区的氢主要来自焊丝工件表面的油污及铁锈,以及CO2气体中所含的水分。所以,焊前要适当清除工件和焊丝表面的油污及铁锈,尽可能使用含水分低的CO2气体,CO2气体中的水分往往是引起氢气孔的主要原因。3)氮气孔 来源:一是空气侵入焊接区;二是CO2气体不纯。产
25、生氮气原因是保护气层遭到破坏,大量空气侵入焊接区所致。造成保护气层失效的因素有:过小的CO2气体流量;喷嘴被飞溅物部分堵塞;喷嘴与工件的距离过大,以及焊接场地有侧向风等。因此,适当增加CO2 保护气体流量,保证气路畅通和气层的稳定、可靠,是防止焊缝中氮气孔的关键。,5、焊丝 因CO2是一种氧化性气体,在电弧高温区分解为一氧化碳和氧气,具有强烈的氧化作用,使合金元素烧损,所以CO2焊时为了防止气孔,减少飞溅和保证焊缝较高的机械性能,必须采用含有Si、Mn等脱氧元素(含量比母材多)的焊丝。CO2焊使用的焊丝既是填充金属又是电极,所以焊丝既要保证一定的化学性能和机械性能,又要保证具有良好的导电性能和
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