固态材料的连接过程.ppt
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1、材料成形技术基础,第五章 固态材料的连接过程,第1节 焊接成形过程 焊接成形过程特性和理论基础;熔化焊;压力焊;钎焊;常用金属材料的焊接;塑料的焊接。第2节 粘结过程 黏结剂;粘结过程;粘结品质检验;粘结的特点及应用,主要内容,第五章 固态材料的连接(焊接),公元前,已出现焊接工艺,铸焊、扩散钎焊(秦始皇陵铜车马等)。19世纪,现代焊接技术得以发展(C弧、金属弧、电阻热)。20世纪,金属电弧用于金属结构生产,发明厚药皮焊条。,A 焊接B 胶接 使用胶粘剂来连接材料。优点:适应性广、工艺简单,应力变形小,适用于各种材料。缺点:固化时间长,胶接剂易老化,耐热性差。C 机械连接 螺纹连接、销钉连接、
2、键连接和铆钉连接。优点:标准件,良好的互换性,选用方便,工作可靠,易于检修。缺点:增加了机械加工工序,结构重量大,密封性差,成本较高。,常见连接成形方法,第一节 焊接成形过程,2,3,4,5,6,焊接成形过程特性和理论基础,钎焊,压焊,塑料的焊接,常用金属材料的焊接,1,熔化焊接,5.1.1焊接成形过程特性和理论基础,焊接-是一种永久性连接金属材料的工艺方法。焊接的实质-用加热或加压等手段,借助于金属原子的结合与扩散作用,使分离的金属材料牢固地连接起来。焊接方法-三大类:,熔化焊、压力焊及钎焊。,应用-在机械制造业中以熔化焊的应用最为广泛。,焊接的分类,熔化焊:将工件局部加热到熔化状态,形成熔
3、池,冷却结晶后形成焊缝,被焊工件结合成不可分离的整体。常见有气焊、电弧焊、电渣焊、等离子焊、电子束焊、激光焊等。压焊:无论加热与否,均需要加压的焊接方法。常见的有电阻焊、摩擦焊、冷压焊、扩散焊和爆炸焊等。钎焊:采用熔点低于被焊金属的钎料熔化以后,填充接头间隙,并与被焊金属相互扩散实现连接。钎焊过程中被焊工件不熔化,一般没有塑性变形。,5.1.1.1焊接方法的分类和特点,焊接的特点,(1)焊接生金属材料,结构重量轻。(2)能制造重型、复杂的机械零部件,简化铸造、锻造及切削加工工艺。(3)焊接接头不仅具有良好的力学性能,还具有良好的密封性。(4)能够制造双金属结构,使材料的性能得到充分利用。,(5
4、)可实现不同材料的连接成型,是不可拆卸的永久性连接。(6)缺点:A、焊接结构不可拆卸,给维修带来不便;B、焊接结构中存在焊接应力和变形;C、接头的组织性能往往不均匀,并会产生裂纹、夹渣、气孔等焊接缺陷,从而引起应力集中,降低承载能力,焊接的特点,5.1.1.2 电弧焊的冶金过程及特点,焊缝熔池中的金属熔化与结晶过程,实质就是冶金过程。与一般意义上的冶金相比具有如下特点:(1)焊接电弧和熔池金属的温度高于一般冶金温度。更易烧损合金元素及形成有害物质。(2)熔池金属冷却速度快,各种化学反应不充分,金属组织不均匀,易形成气孔、夹渣等缺陷。,手工电弧焊的冶金过程,保证焊缝质量,应采取的措施,5.1.1
5、.3 焊接接头金属组织和性能,焊接金属的组织和性能,1、焊接接头的组成:焊接接头由焊缝金属、熔合区、焊接热影响区组成。2、焊缝金属(1)定义:是由母材和焊条(丝)熔化形成的熔池冷却结晶而成的。(2)组织:焊缝组织为铸态柱组织,故晶粒粗大,成分偏析,组织不致密。(3)性能:化学成分优于母材,所以焊缝金属的力学性能一 般不低于母材。,经历了一次冶金过程!散热太快了,.,受到不同规范的热处理,力学性能最差,晶粒粗大,塑性和韧性下降,正火处理晶粒细化组织均匀,晶粒大小不均匀,5.1.1.3 焊接接头金属组织和性能,HAZ组织,熔合区,过热区,不完全重结晶区,正火区,再结晶区,3、熔化焊焊接接头的形成及
6、其冶金过程,焊接接头 焊接热过程+焊接化学冶金+焊接物理冶金,2.2 熔合区和热影响区的组织与性能的变化,越靠近焊缝,加热温度越高,焊接热影响区越小,焊接接头的力学性能越好,影响因素:加热的最高温度,相变温度停留时间,焊件大小,厚度,焊接方法,材料等。,在焊接过程中热影响区是不可避免的。对于普通焊接结构件,热影响区造成的不利影响对使用功能影响不大,因此焊后不用特别处理。但对于重要结构件,则必须采取措施,保证焊接性能。1)一般采用焊后退火或正火热处理,改善焊缝及热影响区的组织性能,使其晶粒细化。2)采用多层焊,利用后层对前层 的回火作用,使前层的组织和性能得到改善。3)尽量选择低碳且硫、磷含量低
7、的钢材为焊接结构材料 4)使热影响区的冷却速度适当。,改善热影响区组织性能的方法,5.1.1.4 焊接应力与变形,与铸造过程产生热应力相似,焊接过程中由于热作用也将产生焊接应力和变形。焊接应力与变形产生的原因是焊接过程中对焊件的不均匀加热和冷却。,焊接变形的本质是焊接区的压缩塑性变形。,收缩变形,角变形,弯曲变形,扭曲变形,波浪变形,合理设计焊接构件。在保证结构有足够承载能力情况下,尽量减少焊缝数量、焊缝长度及焊缝截面积;要使结构中所有焊缝尽量处于对称位置。厚大件焊接时,应开两面坡口进行焊接,避免焊缝交叉或密集。尽量采用大尺寸板料及合适的型钢或冲压件代替板材拼焊,以减少焊缝数量,减少变形。,防
8、止与减少焊接变形的措施,采取必要的技术措施。A.反变形法:经过计算或凭实际经验预先判断焊后的变形大小和方向,或焊前进行装配时,将焊件安置在与焊接变形方向相反的位置。,防止与减少焊接变形的措施,B 加裕量法:焊前对焊件加放0.1%0.2%的收缩量,以补充焊后的收缩。,5.8防止壳体局部塌陷的反变形(a)焊前预弯反变形;(b)焊后,防止与减少焊接变形的措施,C.刚性固定法 利用夹具、胎具等强制手段,以外力固定被焊工件来减小焊接变形。该法能有效的减小焊接变形,但会产生较大的焊接应力,所以一般只用于塑性较好的低碳钢结构。,防止与减少焊接变形的措施,D.选用合理的焊接顺序 合理选择焊接顺序能大大减小变形
9、,如构件的对称两侧都有焊缝,应该设法使两侧焊缝的收缩量能互相抵消或减弱。,防止与减少焊接变形的措施,图5.10X形坡口焊接顺序,图5.11对称断面梁的焊接顺序,e.采用合理的焊接方法:焊接长焊缝时,为了减少焊接变形,常采用“逆向分段焊法”,即:把整个长焊缝分为长度为150200 mm的小段,分段进行焊接,每一段都朝着与总方向相反的方向施焊,如图5.12所示。,图5.12长缝的焊接(a)逐步退焊法;(b)跳焊法;(c)分中逐步退焊法;(d)分中对称焊法,防止与减少焊接变形的措施,矫正焊接变形的措施,产生新的变形抵消原来的焊接变形,1)机械矫正变形:A、应用:是利用机械力,如压力机加压或锤击,产生
10、塑性变形来矫正焊接变形。B、应用:适用于塑性较好、厚度不大的焊件。,2)火焰矫正变形:原理:利用金属局部受热后的冷却收缩来抵消已发生的焊接变形。应用:主要用于低碳钢和低淬硬倾向的低合金钢。设备:火焰矫正一般采用气焊焊炬,不需专门设备,其效果主要取决于火焰加热的位置和加热温度。,矫正焊接变形的措施,A 合理的选择焊接顺序 尽量使焊缝能自由收缩,这样产生的残余应力较小 若先焊纵向焊缝3,再焊横向焊缝1和2,则焊缝1和2杂横向和纵向的收缩都会受到阻碍,焊接应力增大,焊缝交叉处和焊缝上都极易产生裂纹。,减少和消除焊接应力的措施,B.焊前预热 目的是减小焊件上各部分的温差,降低焊缝区的冷却速度,从而减小
11、焊接应力和变形。焊前将焊件预热到350400,然后再进行焊接。预热可使焊缝部分金属和周围金属的温差减小,焊后又可比较均匀地同时冷却收缩,可显著减少焊接应力,同时可减少焊接变形。,减少和消除焊接应力的措施,C 加热减应区 在焊前或焊接加热过程中对焊件上的适当部位进行加热,以减少焊接时对焊接部位的约束,焊后冷却时,加热部位与焊接处一起收缩受阻,从而减小焊接应力。这种方法叫做加热减应区法。,减少和消除焊接应力的措施,减少和消除焊接应力的措施,D 焊后热处理:去应力退火过程可以消除焊接应力,即将工件均匀加热到600650,保温一定时间后缓慢冷却。整体高温回火消除焊接应力的效果最好,一般可将80%90%
12、以上的残余应力消除掉。,5.1.1.5 焊接缺陷及防护措施,焊接接头缺陷分析,接头缺陷,焊瘤 焊缝边缘上存在多余的未与焊件熔合的堆积金属。焊条熔化太快,电弧过长,电流过大,运条不正确,焊速太慢。夹渣 焊缝内部存在着非金属夹杂物或氧化物。施焊中焊条未搅拌熔池,焊件不洁,电流过小,焊缝冷却太快,多层焊时各层熔渣未清除干净。咬边 在焊件与焊缝边缘的交界处有小的沟槽。电流过大,焊条角度不对,运条方法不正确,电弧过长。,焊接缺陷及其产生原因,焊接缺陷及其产生原因,裂纹 在焊缝和焊件表面或内部存在裂纹。焊件含碳、硫、磷高,焊接结构设计不合理,焊缝冷速太快,焊接顺序不正确,焊接应力过大,存在咬边、气泡、夹渣
13、,未焊透。气孔 焊缝的表面或内部存在气泡。焊件不洁,焊条潮湿,电弧过长,焊速过快,含碳量高。未焊透 被焊金属和填充金属之间在局部末熔合。装配间隙太小,坡口间隙太小,运条太快,电流过小,焊条未对准焊缝中心,电弧过长。,(2)焊接缺陷的防止,防止焊接缺陷的主要途径:一是制订正确的焊接技术指导文件;二是针对焊接缺陷产生的原因在操作中采取防止措施。焊缝尺寸不符合要求应从恰当选择坡口尺寸、装配间隙及焊接规范入手,并辅以熟练操作技术。采用夹具固定、定位焊和多层多道焊有助于焊缝尺寸的控制和调节。,(2)焊接缺陷的防止,为了防止咬边、焊瘤、气孔、夹渣、未焊透等缺陷,必须正确选择焊接规范参数。手工电弧焊规范参数
14、中,以电流和焊速的控制影响最大,其次是预热温度。各类焊接裂纹都是由于冶金因素和应力因素造成的,因此防止焊接裂纹也必须从这两方面入手。所有防止和减少拉应力的措施都能防止和减少焊接裂纹。在冶金方面,为了防止热裂纹应控制焊缝金属中有害杂质的含量,碳素结构钢用焊芯(丝)(C)0.10%,(S),(P)0.03%,焊接高合金钢时要控制更严。此外,焊接时应选择合适的技术参数和坡口参数。,(2)焊接缺陷的防止,为了防止焊缝中气孔的产生,必须仔细清除焊件表面的污物。预防夹渣,除了保证合适的坡口参数和装配品质外,焊前清理是非常重要的,包括坡口面清除锈蚀、污垢和层间清渣。,5.1.1.6 焊接结构设计,主要内容,
15、焊接接头及坡口形式的选择,焊缝的布置,焊缝布置的原则,A、手工电弧焊应具有足够的焊条操作空间,焊缝布置的原则,B、点焊或缝焊应考虑电极引入方便,焊缝布置的原则,C、气体保护焊:要考虑气体的保护作用,焊缝布置的原则,D、埋弧焊是接头处有利于熔渣形成封闭空间,焊缝布置的原则,焊缝布置应该有利于减少焊接应力和变形(一)尽量减少焊缝的数量,焊缝布置的原则,尽可能分散布置焊缝,密集、交叉的焊缝,会加大热影响区。,改进,尽量对称分布焊缝,最大应力处,易产生应力集中!,焊缝应尽量避免最大应力和应力集中部位,焊缝应尽量避开机械加工面,一般情况下,焊接工序应在机械加工工序之前完成,且焊缝的布置也应尽量避免需要加
16、工的表面。如果在焊接结构上某一部分的加工精度要求较高,又必须在机械加工完成之后进行焊接工序时,应将焊缝布置在远离加工面处。,(2)焊接接头与坡口形式选择,接头形式的选择与设计焊接接头是焊接结构最基本的组成部分,接头设计应根据结构形状及强度要求、工件厚度、可焊性、焊后变形大小,焊条消耗,坡口加工难易程度等各方面因素综合考虑决定。通常手工电弧焊采用的接头型式有 对接、搭接、T形接头和角接4大类。,对接接头及坡口选择。手工电弧焊对接接头形式可分为形坡口,V形坡口,X形坡口,U形坡口和双U形坡口5种形式。每种坡口的尺寸和所适用的钢板厚度都有明确的规定,如图5.16所示。,(2)焊接接头与坡口形式选择,
17、图5.17不同厚度钢板对接,手工电弧焊和其他熔化焊焊接不同厚度的重要受力件时,若采用对接接头,则应在较厚的板上作出单面或双面削薄,然后再选择适宜的坡口形式和尺寸(见图5.17)。,(2)焊接接头与坡口形式选择,搭接接头及坡口选择 搭接接头不需要开坡口,焊前准备和装配工作比对接接头简单得多。但是搭接接头应力分布复杂,往往产生弯曲附加应力,降低接头强度,搭接接头常用于焊前准备和装配要求简单的板类焊件结构中,如桥梁、房架等多采用搭接接头的形式,如图5.18所示。,图5.18搭接接头,(2)焊接接头与坡口形式选择,T形接头及坡口形式 T形接头广泛采用在空间类焊件上,T形接头及坡口如图5.19所示。完全
18、焊透的单面坡口和双面坡口的T形接头在任何一种载荷下都具有很高的强度。根据焊件的厚度,T形接头可选I形(不开坡口)、单边V形、K形、单边双U形坡口形式。,(2)焊接接头与坡口形式选择,角接头及坡口选择 角接头通常只起连接作用,不能用来传递工作载荷,且应力分布很复杂,承载能力低。根据焊件厚度不同,角接头可选择I形坡口(不开坡口)、单边V形、单边U形、V形及K形等5种坡口形式,如图5.20所示。,图5.20角接头的坡口形式(a)I形坡口;(b)K形坡口;(c)V形坡口单边;(d)U形坡口单边;(e)V形坡口,(2)焊接接头与坡口形式选择,焊接接头形式的选择,(1)首先决定于焊缝位置之间的对应关系。但
19、在结构设计时,设计者应综合考虑结构形状、使用要求、焊件厚度、变形大小、焊接材料的消耗量、坡口加工的难易程度等因素。(2)对接与搭接相比,具有受力简单均匀、节省金属等优点,故应用最多。但对接对下料尺寸和组装要求比较严格。,5.1.2 熔化焊接,利用热源局部加热的方法,将两工件接合处加热到熔化状态,形成共同的熔池,凝固冷却后使分离的工件牢固结合起来的焊接称为熔化焊。熔化焊适合于各种金属材料任何厚度焊件的焊接,且焊接强度高,因而获得广泛应用。熔化焊包括电弧焊、电渣焊,气焊等。,5.1.2.1 手工电弧焊,1.定义:是由焊工手工操作焊条进行焊接的电弧焊,它是迄今为止应用最为广泛的一种金属焊接方法。2.
20、特点:(1)设备简单,应用灵活方便,可以进行各种位置及各种不规则焊 缝的焊接;(2)焊条系列完整,可焊接大多数常用金属材料;(3)生产率较低;(4)劳动条件差,强度大;(5)不适合焊接一些活泼的金属、难熔金属及低熔点金属。3.工艺参数:主要包括焊条牌号和直径、电流(电源)种类和极性、焊接电流大小、焊接层(道)次等。,手工电弧焊的冶金过程,直流焊机极性接法,直流正接:工件接阳极,焊条接阴极。适用于工件受热较大,焊接厚大工件。直流反接:焊条接阳极,工件接阴极。适用于工件受热较小,焊接薄小工件。,焊条钢芯性能、化学成分、规格GB1300-77 已标准化,二.焊条药皮“作用”非常重要,由焊条芯和药皮组
21、成,焊 条,焊条药皮的作用:,药皮:保证电弧稳定燃烧;造气、造渣以隔绝空气,保护熔化金属;对熔化金属进行脱氧、去硫、渗合金元素等。,焊条药皮作用,焊条药皮成分与作用,电弧的构造,阴极:发射电子36阳极:电子撞击43平2600K。弧柱区:21 6000-8000K,一 考虑母材的化学成分与力学性能1.一般要求焊缝金属与母材等强度,因此可根据钢材强度等级来选用相应的焊条。2.焊接特种钢时,应选用专业焊条。保证焊缝金属的主要化学成分及性能与母材相同(等成分原则)。3.焊接异种钢时,采用低匹配原则。低碳钢与低合金钢焊接时,可按异种钢接头中强度较低的钢材来选用焊条。二 考虑结构的使用条件 对承受动载荷或
22、冲击载荷的焊缝,或结构复杂、大厚度的焊件,为保证焊缝具有较高的塑性、冲击韧性、抗裂强度或低温性能要求较高时,应选用碱性焊条,否则,选用酸性焊条。,焊条的选择原则,三 考虑焊条的工艺性 对焊前清理困难,且容易产生气孔的焊接件,应选用酸性焊条;若母材中含有碳、硫磷等较高,则选用抗裂性较好的碱性焊条。四 考虑焊接设备条件没有直流电焊机,则只能选择交直流两用的焊条。在确定了焊条牌号后,还应根据焊接件的厚度、焊接位置等条件选择焊条直径,板件越厚,焊条直径越大。,焊条的选择原则,焊接原理,应 用,5.1.2.2 埋弧自动焊,是指电弧埋在焊剂层下燃烧进行焊接的方法,适用于焊接中厚板结构的长焊缝,除了用于金属
23、结构中构件的连接外,还可在基体金属表面堆焊耐磨或耐腐蚀的合金层。,埋弧焊时电弧是在一层颗粒状的可熔化焊剂覆盖下燃烧,电弧光不外露,所用的金属电极是不间断送进的裸焊丝。,埋弧自动焊的焊接过程与特点,焊剂丛焊剂漏斗中流出,均匀堆敷在焊件表面,焊丝由送丝机构自动送进,经导电嘴进入电弧区,焊接电源分别接在导电嘴和焊件上以产生电弧。,焊剂与焊丝熔炼焊剂和非熔炼焊剂。作用:保护、脱氧、渗合金、去硫。,焊接电流大焊条连续,中、薄件接头不开坡口,焊弧区保护严密气体、杂质易浮出,弧光不外泄,烟尘小,埋弧自动焊的焊接特点,5.1.2.3 气体保护焊,是以惰性气体氩气/CO2作为保护气体将电弧、熔化金属与周围空气隔
24、离,防止空气与金属发生冶金反应的电弧焊。,气体保护焊的特点:,(1)采用明弧焊、熔池可见性好,适用于全位置焊接,有利于焊接过程的机械化、自动化。(2)电弧热量集中,熔池小,热影响区窄,焊件变形小,尤其适用于薄板焊接。(3)可焊材料广泛,可用于各种黑色金属和非铁合金的焊接。,不熔化极氩弧焊,钨极氩弧焊(不熔化极氩弧焊),(1)焊接过程:以高熔点的钍钨棒或铈钨棒为电极,与焊件之间产生电弧,熔化金属。(2)注意事项:A、为了减少钨极的烧损,焊接电流不宜过大,通常只适用于0.5-0.6mm的薄板。钨极氩弧焊的焊接工艺参数主要包括:钨极直径、焊接电流、电源种类和极性、喷嘴直径和氩气流量、焊丝直径等。B、
25、在焊接钢、钛合金和铜合金时,应采用直流正接,这样可以使钨极处在温度较低的负极,减少钨极熔化烧损,并有利于焊件的熔化。C、焊接铝、镁及其合金时,采用直流反接可获得“阴极破碎”作用。D、焊接铝、镁及其合金时,采用交流电源,即可减少钨极烧损,又可获得“阴极破碎”作用。,(3)应用:用于焊接易氧化非铁金属(铝、镁、铜及合金)及高强度合金、不锈钢、耐热钢等。(4)特点:A、焊缝质量好,成型美观。B、焊接热影响区和变形较小。C、操作性能好。D、适用于焊接易氧化金属,但焊剂成本高。,钨极氩弧焊(不熔化极氩弧焊),熔化极氩弧焊,熔化极氩弧焊 焊丝既作电极又作焊条。,熔化极电弧焊,(1)焊接过程:它是利用焊丝做
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