过程设备制造及安装第一章绪论.ppt
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1、过程设备焊接,主讲:李淑华电话:13845955400地点:东北石油大学2013-02-20,绪论,焊接是一种重要的金属加工工艺。随着科学技术的发展,它已发展成为一门独立的科学,并广泛应用于航空、航天、原子能、化工、造船、海洋工程,电子技术、机械制造等工业部门。在工业现代化的过程中,它占有重要的地位。,一、焊接技术的发展现状,焊接技术是十九世纪末叶二十世纪初发展起来的。由于它具有一系列技术和经济上的优越性,所以发展很快,现在已经有几十种焊接方法。二十世纪六十年代后,随着工业的发展,焊接新能源的开发和焊接新工艺的应用达到了一个新的水平。除生产效率较高的埋弧自动焊以外,厚板结构的电渣焊、高效率的气
2、电焊、真空电子束焊、激光焊、以及等离子弧焊接和切割等已经日益广泛地应用到各个工业部门。此外,近年来正在研究离子束焊接和光束焊接,其中包括太阳能焊接。,在焊接机械化和自动化方面也有很大的发展,尤其是在各种自动化生产线和各种焊接机械人等。从应用方面看,采用焊接技术制造了各种大型桁架结构,巨型油轮,大型LNG运输船,15万立方米的大型储罐,高温高压(3000大气压)设备,大型航母,核电设备,航空航天等,焊接技术得到了广泛应用。,二、焊接过程的物理本质,焊接:被焊工件的材质(同种或异种),通过加压或加热或二者并用,并且用或不用填充材料,使工件的材质达到原子间的结合而形成永久性连接的工艺过程称为焊接。焊
3、接与其它连接方式不同:宏观上:永久性的不可拆卸的接头。微观上:原子之间结合力(金属键),即组织之间的内在联系。,金属是靠金属键结合在一起的。大多数金属原子间距离RA=0.30.5nm结合力最大。,从理论上讲,将被联接的固体金属表面接近到0.30.5nm(35),就可以在接触表面上进行扩散、再结晶等物理化学过程,从而形成金属键,达到焊接的目的。,一般情况下,金属表面总是不平整的:表面平面度:精密磨削加工,几或几十微米 1m=103mm=106m=109nm=1010 1m=103nm=104 35 难免有氧化膜、油污和水分等吸附层,阻碍焊接两分离表面接近。,放大,d要求达到:0.30.5nm,1
4、0m,因此:采取必要的措施。,d,氧化物,二、焊接过程的物理本质 克服接触表面的氧化膜,克服接触表面的凹凸不平,形成原子或分子之间的结合和扩散造,成永久性的连接。,焊接工艺上采取两种措施:1.加压 破坏接触表面的氧化膜,是结合处增加有效的接触面积。2.加热 达到塑性或熔化状态,氧化膜迅速破坏,降低金属变形的阻力增加原子振动能,促进扩散、再结晶、化学反应和结晶过程的进行。3.加热和加压,每种金属实现焊接所必须的最低温度和压力之间都存在着一定的关系,对于纯铁来讲:,金属加热的温度越低,实现焊接所需的压力就越大。区:温度 TTM(熔化温度)时,实现焊接的压力为零,这就是熔化焊的情况;区:不能够实现焊
5、接。由此可对焊接进行分类:,加热,压力焊,钎料,加压,熔化焊,钎焊,表l 焊接焊基本方法分类1.熔化焊 气焊、电弧焊、铝热焊、电渣焊、电子束焊2.压焊 锻焊、冷压焊、超声波焊、电阻焊(点焊、缝焊、凸焊、对焊),爆炸焊、摩擦焊3.钎焊 火焰钎焊、感应钎焊、炉中钎焊、盐浴钎焊、电子束钎焊,熔化焊:,电弧焊,气焊,铝热焊,电渣焊,电子束焊,激光焊,电阻点焊,电阻缝焊,根据热源来分类,电弧焊:,熔化极电弧焊,CO2焊,埋弧焊,熔化极气体保护焊(GMAW),钨极氩弧焊(GTAW),等离子弧焊,非熔化极电弧焊,螺柱焊,手工电弧焊,电弧焊,电源,电极,工件,三、焊接技术的发展历程 1801年-电弧放电现象
6、迪威发现了电弧放电现象,这是近代焊接技术的起点。(绝缘击穿、暗放电、辉光放电、电弧放电),1885年-碳极电弧 俄国人发明的碳极电弧,可以称作是电弧作为工业热源的一个伟大的创始。,1891年-金属极电弧俄国人提出以金属电极取代碳电极的金属极焊接法,最初是在空气中产生金属极(铁)电弧进行焊接,焊接区质量用现在的知识判断是不合格的。,1907年瑞典人发明了焊条,并于1912年开发出保护性能良好的厚涂层焊条,确立了焊条电弧焊技术的基础。1920年英国全焊接船已下水使用。1935年开发了埋弧焊。埋弧焊方法是向颗粒状焊剂中连续送进钢制焊丝,电弧放电所需电流从导电嘴供给,这种电流供给方式成为现在自动焊的原
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- 过程 设备 制造 安装 第一章 绪论
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