[工学]灰铸铁 焊接 毕业论文.doc
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1、本科生毕业设计(论文)题 目: 灰铸铁的焊接性及焊接工艺研究 学生姓名: 骆东旭 系 别: 机械与电气工程系 专业年级: 2008级材料成型及控制工程专业 指导教师: 李春明 2012年 5 月 17 日摘要灰铸铁有良好的铸造性能、良好的减振性、良好的耐磨性能、良好的切削加工性能、低的缺口敏感性。在工业使用是很广泛的,研究灰铸铁的焊接可以产生巨大的效益。由于条件限制,在这里主要给出了灰铸铁的性能、灰铸铁的焊接性其缺陷及防治、灰铸铁同质焊缝的熔焊、以及异质焊材焊接灰铸铁。最后又论述了灰铸铁带轮轮辐及空气压缩机外壳裂纹的补焊以帮助大家更好的理解灰铸铁的焊接。灰铸铁的焊接工艺的制定主要是依据灰铸铁的
2、成分、冷却条件来确定的。一般灰铸铁的同质、异质焊接及补焊都可以参考本文。关键字:灰铸铁,焊接性能,焊接缺陷,补焊,焊接工艺ABSTRACTBecause of good casting properties, good vibration damping, good abrasion resistance, good machinability, low notch sensitivity,gray cast iron is used very broad in industrial.The study of gray cast iron welding can produce huge be
3、nefits.Because of certain constrains,here gives the performance of gray cast iron, gray cast iron welding defects and prevention, homogenous weld welding of gray cast iron, as well as the heterogeneous welding consumables welding gray cast iron. And finally discusses the crack repair welding of gray
4、 cast iron pulley spokes and air compressor housing to help people better understand the welding of gray cast iron.The formulation of the gray cast iron welding process is determined based on the composition of gray cast iron, cooling conditions.Homogeneous, heterogeneous welding and repair welding
5、of gray cast iron in general can refer to this article.Key words: gray cast iron, welding performance, weld defects,repair welding, welding process目录第一章 绪论1第二章 灰铸铁的分类及其性能22.1 铸铁分类22.2 灰铸铁中碳的存在状态及其基体组织决定于铸件冷却速度42.3 灰铸铁的性能42.4 小结5第三章 灰铸铁的焊性及接接焊缺陷63.1 灰铸铁焊接性分析63.2 焊接接头易出现白口及淬硬组织63.2.1 焊缝区63.2.2 半熔化区73.
6、2.3 奥氏体区83.2.4 重结晶区93.3 裂纹是易出现的缺陷93.3.1 冷裂纹可发生在焊缝区或热影响区上93.3.2 热裂纹113.4 小结11第四章 灰铸铁同质(铸铁型)焊缝的熔焊124.1 电弧热焊124.2 气焊134.3 焊缝为铸铁型的电弧冷焊144.4 灰铸铁的钎焊154.5 细丝CO2气体保护焊164.6 小结16第五章 异质焊材焊接灰铸铁175.1 异质焊缝电弧冷焊材料175.1.1 镍基焊缝手弧焊175.1.2 铜基焊条手弧焊185.1.3 H08Mn2Si细丝CO2保护焊195.2 异质(非铸铁型)焊缝的电弧冷焊工艺要点195.3 小结20第六章 灰铸铁补焊的工程实例
7、226.1 灰铸铁带轮轮辐的补焊226.2 空气压缩机外壳裂纹的补焊226.3 小结23第七章 总结24参考文献25致谢26第一章 绪论铸铁是一个庞大的家族,是W (C ) 214 的铁碳合金。工业用铸铁是 以 Fe,C ,S 为主的多元铁合金,它的种类也很多,应用最早的铸铁是碳以片状石墨存在于金属基体中的灰铸铁,它的成本低廉,并且其具有铸造性、可加工性、耐磨性及减振性均良好的特点,迄今为止仍是工业中应用最为广泛的一种铸铁,但灰铸铁也有它的缺点,主要是力学性能不高。由于各种原因,铸铁成品件在使用过程中会受到损坏,出现裂纹等缺陷,使其报废。若要更换新的,用铸铁成品件都经过各种机械加工,价格往往较
8、贵。特别是一些重型铸铁成品件,如锻造设备的铸铁机座一旦使用不当而出现裂纹,就得停止生产,若要更换新的锻造设备,不仅价格昂贵,且从订货、运货到安装调试往往需要很长时间,所要很长时间处于停产状态。这方面的损失是巨大的。若能用焊接方法及时修复出现的裂纹,所产生的效益是无法估量的,如何采取适当的工艺措施,用焊接对其进行修复,这就需要了解灰铸铁的本身特性及其焊接性能。其焊接主要应用于以下方面:(1)铸造缺陷的补焊 很多工厂都有铸造车间,一般铸件废品率都很高,采用焊接方法修复这些有铸造缺陷的铸件,不仅有利于及时完成生产任务,而且还可大大降低铸件成本。(2)损坏铸铁件的补焊 由于各种原因,使铸铁在使用过程中
9、会受到损坏,出现裂纹等缺陷,使产品报废。要更换新的,有的一时无法解决,将严重影响生产任务的完成,而且成品铸件都是经过机械加工的,价格往往也很贵。若能及时用焊接方法修补,不仅有利于生产任务的完成,而且可以节约大批资金。(3) 零件的生产 即把铸铁件与刚件或其他金属件焊接起来成零部件。灰铸铁焊接时,焊接接头中裂纹倾向是比较大的,这主要与铸铁本身的性能、焊接应力、接头组织及化学成分有关。为防止焊接时产生裂纹,在生产中主要时采取减小焊接应力,改变焊缝合金系统以及限制母材中杂质熔入焊缝等措施。第二章 灰铸铁的分类及其性能2.1 铸铁分类按碳在铸铁中存在的状态及形式的不同,可将铸铁分为:白口铸铁:碳绝大部
10、分以碳化物存在,断口亮白色,铁素体硬而脆,很少在机械零件中应用。灰铸铁:碳以石墨片状形式存在可锻铸铁:碳以石墨团絮状形式存在球墨铸铁:碳以石墨圆球状形式存在蠕墨铸铁:碳以石墨蠕虫状形式存在在相同基体组织情况下,其中以球墨铸铁的力学性能(强度、塑性、韧性)为最高,可锻铸铁次之,蠕墨铸铁又次之,灰铸铁最差。但由于灰铸铁成本低廉,并具有铸造性、可加工性、耐磨性及减震性均优良的特点,是工业中应用最广泛的一种铸铁。常用铸铁的化学成分铸铁类别化学成分(%)C SiMnSP其它灰铸铁2.7 3.61.02.20.51.30.150.3球墨铸铁3.63.92.03.20.30.80.030.1Mg残0.030
11、.06RE残0.020.05可锻铸铁2.42.71.41.80.50.70.10.2Cr0.06灰铸铁抗拉强度及硬度的变化是由于机体组织及石墨大小、数量不同的结果。纯铁素体为基体的灰铸铁:强度、硬度最低纯珠光体为基体的灰铸铁:强度、硬度较高组织成分: 铁碳合金双重相图以铸铁中c=3.5%的亚共晶合金为例。c=3.5%的液态合金在缓慢冷却条件下,当冷却至液相线的温度首先结晶出奥氏体,由于含碳量较低的奥氏体不断析出,促使液相成分不断沿含碳量增加的BC线变化,到共晶温度(1154)时,达到共晶成分剩余液相发生共晶转变,形成奥氏体和共晶石墨 LCAE+G (石墨)共晶转变后,随温度下降,奥氏体的成分沿
12、ES线逐渐变化,同时析出二次石墨,这些石墨沉积于共晶石墨的表面,使共晶石墨不断长大。继续冷却至共析温度(738)时,剩余奥氏体成分达到共析成分,相当于S点(c=0.68% ),于是发生共析转变,形成铁素体和共析石墨ASFP+G (石墨)共析石墨一般沉积于共晶石墨的表面而使其生长,最后得到组织是在铁素体基体上分布着片状石墨。2.2 灰铸铁中碳的存在状态及其基体组织决定于铸件冷却速度铁水以很快速度冷却时,第一阶段石墨化过程(共析温度以上)及第二阶段石墨化过程(共析温度下)完全被抑止将得到共晶渗碳体+二次渗碳体+珠光体组织,即白口铸铁组织。铁碳相图:铁水当温度冷却到液相时,开始从液相析出()。114
13、7共析温度。L+Fe3C(共晶渗碳体) 温度下降,A的饱和固溶碳量随温度下降而降低,因而析出二次渗碳体,此反应持续到共析温度。在共析反应中,A转变为珠光体。冷却到室温后,组织由共晶渗碳体+二次渗碳体+珠光体组成。铁水以很慢的速度冷却时由于渗C体是不稳定相,而石墨是稳定相。第一阶段和第二阶段石墨化过程都进行得很充分,最后得纯铁素体的灰铸铁组织。若石墨化的第一阶段进行很完全,第二阶段石墨化过程进行得不完全,则得珠光体+铁素体、灰铸铁。不同元素对铸铁石墨化及白口化的影响。2.3 灰铸铁的性能 灰铸铁中的碳以片状石墨的形态存在于球光体或铁素体中,或二者按不同比例混合的基体组织中,其断口呈灰色,因此而得
14、名。石墨的力学能力很低,使金属基本承受负荷的有效截面积减小,而且片状石墨使应力严重集中(影 响很大的是石墨片的数量、长短、粗细),因而使灰铸铁的力学性能不高。普通灰铸铁的金属基体是由珠光体与铁索体按不同比例组成,珠光体含量越高的灰铸铁,其抗拉强度也越高,其硬度也相应有所提高,常见灰铸铁的力学性能见表 1。 表 1 灰铸铁力学性能(GB 943988)序号牌号抗拉强度(MPa)1HT1001002HT1501503HT300300其化学成分的质量百分数():C:2.638;Si:1.23.0;M n:0412;P:不大于0.4;S:不大于 0 15 。这样的化学成分及石墨在基体中存在的形成,决定
15、了灰铸铁几乎无塑性及韧性。2.4 小结按碳在铸铁中存在的状态及形式的不同可分为灰铸铁、可锻铸铁、球墨铸铁、蠕墨铸铁。灰铸铁中碳的存在状态及其基体组织决定于铸件冷却速度。灰铸铁中的碳以片状石墨的形态存在于球光体或铁素体中,或二者按不同比例混合的基体组织中,其断口呈灰色,因此而得名。石墨在基体中存在的形成,决定了灰铸铁几乎无塑性及韧性。第三章 灰铸铁的焊性及接接焊缺陷3.1 灰铸铁焊接性分析灰铸铁在化学成分上的特点是碳高及S、P杂质高,这就增大了焊接接头对冷却速度变化的敏感性及冷热裂纹的敏感性。在力学性能上的特点是强度低,基本无塑性。焊接过程具有冷速快及焊件受热不均匀而形成焊接应力较大的特殊性。这
16、些因素导致焊接性不良。主要问题两方面:一方面是焊接接头易出现白口及淬硬组织。 另一方面焊接接头易出现裂纹。3.2 焊接接头易出现白口及淬硬组织以含碳3%,含2.5%的常用灰铸铁为例,分析电弧焊焊后在焊接接头上组织变化的规律。 3.2.1 焊缝区当焊缝成分与灰铸铁铸件成分相同时,则在一般电弧焊情况下,由于焊缝冷却速度远远大于铸件在砂型中的冷却速度,焊缝主要为共晶渗碳体+二次渗碳铁+珠光体,即焊缝基本为白口铸铁组织。防止措施: 焊缝为铸铁 采用适当的工艺措施来减慢焊逢的冷却速度。如:增大线能量。采用预热或者炉中缓冷。调整焊缝化学成分来增强焊缝的石墨化能力。可增加C、Si、Ni等元素促进石墨化。 对
17、焊缝石墨影响元素异质焊缝:若采用低碳钢焊条进行焊接,常用铸铁含碳为3%左右,就是采用较小焊接电流,母材在第一层焊缝中所占百分比也将为1314,其焊缝平均含碳量将为0.7%1.0%,属于高碳钢(C0.6%)。这种高碳钢焊缝在快冷却后将出现很多脆硬的马氏体。采用异质金属材料焊接时,必须要设法防止或减弱母材过渡到焊缝中的碳产生高硬度组织的有害作用。思路是:改变C的存在状态,使焊缝不出现淬硬组织并具有一定的塑性,例如使焊缝分别成为奥氏体,铁素体及有色金属是一些有效的途径。3.2.2 半熔化区特点:该区被加热到液相线与共晶转变下限温度之间,温度范围11501250。该区处于液固状态,一部分铸铁已熔化成为
18、液体,其它未熔部分在高温作用下已转变为奥氏体。1)冷却速度对半熔化区白口铸铁的影响冷却很快,液态铸铁在共晶转变温度区间转变成莱氏体,即共晶渗碳体加奥氏体。继续冷却则为C饱和的奥氏体析出二次渗碳体。在共析转变温度区间,奥氏体转变为珠光体。由于该区冷速很快,在共析转变温度区间,可出现奥氏体马氏体的过程,并产生少量残余奥氏体。其左侧为亚共晶白口铸铁,其中白色条状物为渗碳体,黑色点、条状物及较大的黑色物为奥氏体转变后形成的珠光体。右侧为奥氏体快冷转变成的竹叶状高碳马氏体,白色为残余奥氏体。还可看到一些未熔化的片状石墨。当半熔化区的液态金属以很慢的冷却速度冷却时,其共晶转变按稳定相图转变。最后其室温组织
19、由石墨+铁素体组织组成。当该区液态铸铁的冷却速度介于以上两种冷却速度之间时,随着冷却速度由快到慢,或为麻口铸铁,或为珠光体铸铁,或为珠光体加铁素体铸铁。影响半熔化区冷却速度的因素有:焊接方法、预热温度、焊接热输入、铸件厚度等因素。例:电渣焊时,渣池对灰铸铁焊接热影响区先进行预热,而且电渣焊熔池体积大,焊接速度较慢,使焊接热影响区冷却缓慢,为防止半熔化区出现白口铸铁焊件预热到650700再进行焊接的过程称热焊。这种热焊工艺使焊接熔池与HAZ很缓慢地冷却,从而为防止焊接接头白口铸铁及高碳马氏体的产生提供了很好的条件。研究灰铸铁试板焊件、热输入相同时,随板厚的增加,半熔化区冷却速度加快。白口淬硬倾向
20、增大。2)化学成分对半熔化区白口铸铁的影响铸铁焊接半熔化区的化学成分对其白口组织的形成同样有重大影响。该区的化学成分不仅取决于铸铁本身的化学成分,而且焊逢的化学成分对该区也有重大影响。这是因为焊逢区与半熔化区紧密相连,且同时处于熔融的高温状态,为该两区之间进行元素扩散提供了非常有利的条件。某元素在两区之间向哪个方向扩散首先决定于该元素在两区之间的含量梯度(含量变化)。元素总是从高含量区域向低含量区域扩散,其含量梯度越大,越有利于扩散的进行。提高熔池金属中促进石墨化元素(C、Si、Ni等)的含量对消除或减弱半熔化区白口的形成是有利的。用低碳钢焊条焊铸铁时,半熔化区的白口带往往较宽。这是因为半熔化
21、区含C、Si量高于熔池,故半熔化区的C、Si反而向熔池扩散,使半熔化区C、Si有所下降,增大了该区形成较宽白口的倾向。3.2.3 奥氏体区该区被加热到共晶转变下限温度与共析转变上限温度之间。该区温度范围约为8201150,此区无液相出现该区在共析温度区间以上,其基体已奥氏体化,加热温度较高的部分(靠近半熔化区),由于石墨片中的碳较多地向周围奥氏体扩散,奥氏体中含碳量较高;加热较低的部分,由于石墨片中的碳较少向周围奥氏体扩散,奥氏体中含碳量较低,随后冷却时,如果冷速较快,会从奥氏体中析出一些二次渗碳体,其析出量的多少与奥氏体中含碳量成直线关系。在共析转变快时,奥氏体转变为珠光体类型组织。冷却更快
22、时,会产生马氏体,与残余奥氏体。该区硬度比母材有一定提高。熔焊时,采用适当工艺使该区缓冷,可使A直接析出石墨而避免二次渗碳体析出,同时防止马氏体形成。3.2.4 重结晶区很窄,加热温度范围780820。由于电弧焊时该区加热速度很快,只有母材中的部分原始组织可转变为奥氏体。在随后冷却过程中,奥氏体转变为珠光体类组织。冷却很快时也可能出现一些马氏体。3.3 裂纹是易出现的缺陷3.3.1 冷裂纹可发生在焊缝区或热影响区上1)焊缝处冷裂纹产生部位:铸铁型焊缝当采用异质焊接材料焊接,使焊逢成为奥氏体、铁素体,铜基焊缝时,由于焊缝金属具有较好的塑性,焊接金属不易出现冷裂纹。起裂温度:一般在400以下。原因
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