湖大材料工程基础课件第六章 材料的连接工艺.ppt
《湖大材料工程基础课件第六章 材料的连接工艺.ppt》由会员分享,可在线阅读,更多相关《湖大材料工程基础课件第六章 材料的连接工艺.ppt(131页珍藏版)》请在三一办公上搜索。
1、第6章 材料的连接工艺,2023/10/26,材料工程基础材料的连接工艺,2,通过连接构成的工业产品包括天上飞的飞机、火箭、各式各样的航天器,地上跑的各种车辆,大到50万60万吨级的油轮,小至几克重的计算机芯片。连接技术与工艺涉及到现代文明社会的每一个角落,广泛应用于机械制造、能源、交通、通讯、航空航天 冶金、造船、医疗及食品机械等国民经济的各个领域。,2023/10/26,材料工程基础材料的连接工艺,3,1、永久性焊接、粘接2、非永久性机械连接(铆接、螺栓连接),2023/10/26,材料工程基础材料的连接工艺,4,6.1 金属的焊接一、概述,定义:通过加热或加压或二者并用,加填充金属或不加
2、填充金属使分离的金属工件达到原子间结合而形成永久性连接的工艺过程。实质:通过适当的物理化学过程,使两部分分离金属表面的原子达到原子间结合距离,在金属键的作用下,形成原子结合,从而达到永久性的冶金连接的目的。,2023/10/26,材料工程基础材料的连接工艺,5,优点:简化生产工艺:大型结构(大小)、复杂部件(复杂简单)能生产复合材料零件:碳钢刀杆硬质合金刀片、低碳钢基层不锈钢复层焊接容器可修复部分丧失功能的机件:磨损件受损部位堆焊耐磨材料焊接构件质优、生产周期短:与铆接相比,性能优良、气密性好、重量轻、节约材料、构件厚度不受限制(铆接50mm);2105t油轮需3个月(铆接1年多),2023/
3、10/26,材料工程基础材料的连接工艺,6,发展历史:1、一千多年前,我国古书中就曾记载,“凡钎铁之法小钎用铜末、大钎则竭力挥锤而融合”,说明当时我国已掌握了用铜钎焊和锻焊连接铁类金属的技术。2、近代焊接技术是从1882年出现碳弧焊开始的。3、20世纪40年代初优质电焊条的出现。4、近半个世纪来焊接技术得到了极为迅速的发展。如埋弧焊、电阻焊(20世纪40年代后期),电渣焊、各种气体保护焊、超声波焊(50年代),等离子焊、电子束焊、激光焊等(60年代)。5、20世纪70年代以后,焊接过程自动化、焊接机器人的应用得到了快速地发展。,2023/10/26,材料工程基础材料的连接工艺,7,发展方向 1
4、、焊接过程的自动化,焊接机器人的应用;2、高效、节能的焊接技术,如逆变技术和药芯焊丝的推广;3、环保技术推广:无铅钎料研制、低尘焊条、焊丝自动无损检测技术的使用、焊丝镀铜工艺改进等;4、复杂使用环境中焊接结构件的制造:大型、超大型构件、高压及辐射条件下使用的压力容器等;5、精密焊接及焊接成形技术;6、焊接控制系统的智能化(模糊控制、神经网络控制及焊接专家系统),生产系统柔性化(智能机器人)及综合集成;7、不断向材料加工其它领域拓展,如材料切刻、表面改性:堆焊、喷涂等。,2023/10/26,材料工程基础材料的连接工艺,8,金属材料的焊接性 通常是指金属是否能适应焊接加工而形成具有一定使用性能的
5、焊接接头的特性。金属在经受焊接加工时对产生缺陷的敏感性结合性能,“好焊不好焊”焊成的接头在一定的服役条件下可靠运行的能力使用性能,“好用不好用”金属材料的工艺焊接性/可焊性指金属材料在一定的工艺条件(工艺方法、工艺材料、工艺参数及焊接结构)下形成具有一定使用性能的焊接接头的能力。,2023/10/26,材料工程基础材料的连接工艺,9,影响金属的可焊性的主要因素:1、母材和焊接材料 2、焊接工艺焊接方法(功率密度、加热最高温度和功率大小等、保护方式)和工艺措施(焊前预热和焊后热处理,焊接材料的烘干和清洗,焊接顺序,坡口形状、尺寸和装配间隙等)3、焊接接头的结构拘束度较小、能较自由伸缩;避免存在缺
6、口、截面突变、堆高过大和焊缝交叉,控制母材厚度或焊缝体积不要过大等 4、服役条件冲击载荷或低温(脆性断裂);交变载荷或腐蚀介质(疲劳破坏或应力腐蚀破坏)。,2023/10/26,材料工程基础材料的连接工艺,10,分类,常 见 的 焊 接 方 法,2023/10/26,材料工程基础材料的连接工艺,11,二、熔 化 焊,基本原理:将填充材料(如焊丝)和工件的连接区基体材料共同加热至熔化状态,在连接处形成熔池,熔池中的液态金属冷却凝固后形成牢固的焊接接头,使分离工件连接成为一个整体。熔化焊是最基本的焊接方法,属于液相焊接。,2023/10/26,材料工程基础材料的连接工艺,12,焊缝的形成在高温热源
7、的作用下,填充金属(如焊条)和基体金属发生局部熔化。熔池 前部(2-1-2区)熔化 金属被电弧吹力吹到 熔池后部(2-3-2区),迅速冷却结晶。随着 热源不断移动,从而 形成连续的致密层状 组织焊缝。,2023/10/26,材料工程基础材料的连接工艺,13,B:焊缝宽度H:焊缝深度a:焊缝余高B/H:成形系数H/B:深宽比a/H:余高系数,2023/10/26,材料工程基础材料的连接工艺,14,焊接接头的组织和性能 焊缝区:结晶从熔池壁向 中心推进,形成柱状的 铸态组织。与基体金属 性能接近,但熔池中心 易出现杂质、疏松等。焊接热影响区(HAZ):焊缝两侧因焊接热的传 导作用而发生的组织性 能
8、变化的区域。分为熔 合区、过热区、正火区 和部分相变区。,2023/10/26,材料工程基础材料的连接工艺,15,由于焊缝附近各点受热程度不同,组织性能变化也不同,热影响区又分为熔合区、过热区、正火区和部分相变区。熔合区:未熔化的过热组织和部分熔化的结晶铸态组织。很大程度上决定焊件接头的性能。过热区:高温影响,晶粒粗大。塑性和韧性下降,显著影响焊件接头性能。正火区:最高加热温度比Ac3稍高,晶粒重结晶细化,获得正火组织。力学性能改善。部分相变区:最高加热温度比Ac1Ac3稍高,珠光体和部分铁素体重结晶细化。晶粒大小不均,力学性能稍差。,2023/10/26,材料工程基础材料的连接工艺,16,一
9、般,低碳钢焊件的热影响区较窄,危害性较小,焊后可直接使用;对于碳素钢和低合金钢焊件,焊后可进行正火处理,细化晶粒,改善机械性能;对于无法进行热处理的焊件,则需正确选择焊接方法和工艺条件,来减小热影响区的范围。,2023/10/26,材料工程基础材料的连接工艺,17,焊接接头及坡口形式 对接,2023/10/26,材料工程基础材料的连接工艺,18,搭接,2023/10/26,材料工程基础材料的连接工艺,19,T型接,2023/10/26,材料工程基础材料的连接工艺,20,角接(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,2023/10/26,材料工程基础材料的连
10、接工艺,21,卷边/端接,2023/10/26,材料工程基础材料的连接工艺,22,焊接位置1、平焊 焊接处于水平位置或倾斜度不大的焊缝 平对接焊 平角焊 船形焊,2023/10/26,材料工程基础材料的连接工艺,23,2、立焊 3、横焊4、仰焊,2023/10/26,材料工程基础材料的连接工艺,24,焊接应力和变形焊件各部分冷热不均,受热部位产生拉应力,未受热部位则产生压应力。当应力达到一定程度,焊件出现变形。,焊接应力与变形的产生a)加热时 b)冷却时,2023/10/26,材料工程基础材料的连接工艺,25,2023/10/26,材料工程基础材料的连接工艺,26,焊接变形的基本形式:收缩变形
11、、角变形、弯曲变形、波浪变形、扭曲变形、组合变形。,2023/10/26,材料工程基础材料的连接工艺,27,焊接缺陷 第一类 裂纹 第二类 孔穴 第三类 固体夹杂 第四类 未熔合和未焊透 第五类 形状缺陷 第六类 其它缺陷,2023/10/26,材料工程基础材料的连接工艺,28,焊接裂纹 金属在焊接应力及其它致脆因素共同作用下,焊接接头中局部地区金属原子结合力遭到破坏而形成的新界面所产生的缝隙。具有尖锐的缺口和长宽比大的特征,是焊接结构(件)中最危险的缺陷。,2023/10/26,材料工程基础材料的连接工艺,29,按裂纹的外观形貌和产生的部位来分:横向裂纹:裂纹长度方向与焊缝轴线相垂直(5)纵
12、向裂纹:裂纹长度方向与焊缝轴线相平行(2)弧坑裂纹:位于焊缝收弧弧坑处(4)放射状裂纹:从某一点向四周放射的裂纹(7)枝状裂纹:形貌成 树枝状(6)间断裂纹:裂纹成 断续状态(3)微观裂纹:在显微 镜下才能观察到,2023/10/26,材料工程基础材料的连接工艺,30,按裂纹产生的温度范围分为热裂纹、冷裂纹及再热裂纹。(1)热裂纹:在固相线附近的高温区形成的裂纹 主要发生在晶界处 特征:在与空气接触的开口部位表面有强烈的氧化特征,呈蓝色或天蓝色根据裂纹形成的机理不同,热裂纹可分为 结晶裂纹(凝固裂纹):焊缝金属在结晶后期形成的 液化裂纹:HAZ的母材金属中的低熔点杂质被熔融形成 薄膜状晶界,在
13、凝固时出现 多边化裂纹:晶格缺陷在一定的温度和应力作用下发生 迁移、聚集,形成“多边化边界”,其强度 和塑性很差,轻微拉伸应力即开裂,2023/10/26,材料工程基础材料的连接工艺,31,a)沿焊缝中心线分布的结晶裂纹 b)斜向分布的结晶裂纹,a)近缝区液化裂纹 b)多层焊层间的液化裂纹,2023/10/26,材料工程基础材料的连接工艺,32,(2)冷裂纹:焊接接头冷却到Ms温度以下时形成的裂纹 主要发生在HAZ,对某些合金成分多的高强度钢来说,也可能发生在焊缝金属中。特点:表面光亮,无氧化特征常见的冷裂纹可分为氢致裂纹、淬火裂纹和层状撕裂。氢致(延迟)裂纹:具有延迟特征,即焊后经过数小时、
14、数日或更长时间才出现淬火裂纹:在焊接含碳量高、淬硬倾向大的钢材时出现的冷裂纹层状撕裂:母材本身固有的缺陷因焊接而暴露出来,2023/10/26,材料工程基础材料的连接工艺,33,2023/10/26,材料工程基础材料的连接工艺,34,(3)再热裂纹:工件焊接后,若再次被加热(如消除应力热处理、多层焊或使用过程中被加热)到一定的温度而产生的裂纹。断口有被氧化的颜色。多发生在含Cr、Mo、V的低合金结构钢,含Nb的奥氏体不锈钢以及析出硬化显著的Ni基耐热合金材料中。常出现在粗晶区中,并沿粗大奥氏体晶粒边界扩展,且多半发生在咬边等应力集中处。,2023/10/26,材料工程基础材料的连接工艺,35,
15、气孔(Porosity)熔池液体金属在高温溶解了过量气体或焊接冶金反应中产生了不溶于液体金属的气体,在熔池冷却凝固过程中未能及时逸出而形成分类:形状:微、圆形、条虫形 部位:根部、熔合线、中心 线、表面、分散、贯穿 气体来源:溶解度/析出型(H2、N2)、反应(CO、H2O),2023/10/26,材料工程基础材料的连接工艺,36,气体种类:H2(断面如螺钉状、焊缝表面呈喇叭口形、四周内壁光滑)、N2(焊缝表面、成堆出现、与蜂窝相似)、CO(沿结晶方向、像条虫状卧在焊缝内部),2023/10/26,材料工程基础材料的连接工艺,37,固体夹杂(Inclusion)(1)夹渣(Slag):焊后残留
16、在焊缝中的熔渣 形状较复杂,一般呈线状、长条状、颗粒状等(2)夹钨(Tungsten):在进行钨扳氩弧焊时,若钨极不慎与熔池接触,使钨的颗粒进入焊缝金属中而造成,2023/10/26,材料工程基础材料的连接工艺,38,未熔合和未焊透未熔合(Incomplete Penetration):焊道与母材或焊道与焊道之间未能完全熔化结合的部分未焊透(Incomplete Fusion):接头根部应 该熔合而未焊上的部分,角焊缝,2023/10/26,材料工程基础材料的连接工艺,39,形状缺陷(1)咬边(Undercut):沿焊趾的母材部位产生的 沟槽或凹陷(2)焊瘤(Overlap):熔化金属流淌到焊
17、缝之外未熔化的母材上形成的金属瘤,2023/10/26,材料工程基础材料的连接工艺,40,(3)烧穿(Burn through):熔化金属自焊缝背面流出,形成穿孔 下塌(Excessive penetration):焊缝金属过量透过背面,而使焊缝正面塌陷、背面凸起的现象(4)错边,2023/10/26,材料工程基础材料的连接工艺,41,(5)焊缝尺寸、形状不合要求尺寸缺陷是指焊缝的几何尺寸不符合标准的规定,2023/10/26,材料工程基础材料的连接工艺,42,形状缺陷是指焊缝外观质量粗糙、鱼鳞波高低、宽窄发生突变,焊缝与母材非圆滑过渡等a)焊缝宽度不一致 b)角焊缝凸度过大 c)焊缝高度突变
18、,2023/10/26,材料工程基础材料的连接工艺,43,其它缺陷电弧擦伤(Arc scratch):在焊缝坡口外部引弧时产生于母材金属表面上的局部损伤飞溅(Spatter):熔焊过程中,熔化的金属颗粒和熔渣向周围飞散的现象,2023/10/26,材料工程基础材料的连接工艺,44,熔化焊接方法,为了实现熔化焊接,关键是要有一个能量集中、温度足够高的加热热源。按形成焊接热源的不同形式,熔化焊的基本方法有:气焊、铝热焊、电弧焊、电渣焊、电子束焊、激光焊和等离子弧焊等。此外,太阳能等也有可能作为熔化焊的热源。,2023/10/26,材料工程基础材料的连接工艺,45,电弧焊,应用最广泛、最重要的焊接方
19、法,约占各国焊接生产总量60%以上。焊接电弧是在电极和工 件间的气体介质中的一 种长时间放电现象。电弧引燃时,弧柱中充 满了高温电离气体,发 出大量的光和热。电能热能、机械能 有效利用率65%85%,2023/10/26,材料工程基础材料的连接工艺,46,手工电弧焊利用焊条与工件之间 产生的电弧热将工件 和焊条熔化的焊接方法。焊接过程,视频,2023/10/26,材料工程基础材料的连接工艺,47,焊条组成:焊芯和药皮作用 焊芯:导电与充填焊缝 药皮:提高电弧燃烧的稳定性,防止空气对熔化金属的有害作用,保证焊缝金属的脱氧和加入合金元素。,2023/10/26,材料工程基础材料的连接工艺,48,2
20、023/10/26,材料工程基础材料的连接工艺,49,分类和型(牌)号我国生产的焊条一般按用途分类J结构钢焊条 G或A不锈钢焊条R耐热钢焊条 D堆焊焊条Z铸铁焊条 N镍及镍合金焊条W低温钢焊条 T铜及铜合金焊条L铝及铝合金焊条 T特殊用途焊条按药皮中溶渣氧化物分为酸性焊条和碱性焊条。酸性焊条:工艺性能好,焊缝外表成形美观、波纹细密碱性焊条/低氢焊条:降低焊缝含氢量,焊缝力学性能好,2023/10/26,材料工程基础材料的连接工艺,50,焊条型号:E E:焊条 组合:第1、2位数字表示熔覆金属抗拉强度的最小值,单位kgf/mm2:第3位数字表示焊接位置:0、1全位置;2平焊、横角焊;4向下立焊组
21、合:第3、4位数字组合表示焊接电流种类及药皮类型焊条牌号:J:字母表示焊条各大类,J表示结构钢焊条组合:第1、2位数字表示各大类焊条中的若干小类,结构钢焊条表 示焊缝金属强度级别,kgf/mm2:第3位数字表示焊条药皮类型和焊接电源种类 E4303(J422):酸性焊条;E5015(J507):碱性焊条,2023/10/26,材料工程基础材料的连接工艺,51,2023/10/26,材料工程基础材料的连接工艺,52,焊接电源 交流 直流 正接:酸性焊条 反接:碱性焊条、酸性焊条焊薄板直流正接和反接接法,2023/10/26,材料工程基础材料的连接工艺,53,特点及应用优点:设备简单,易于维护,使
22、用灵活;适于任意空间位置和形状焊缝缺点:焊条短而不连续,电弧不稳,焊缝宽度不均,焊缝质量不稳定,效率低,劳动强度大应用:最广泛,适用于大多数常用金属和合金:碳素钢、低合金钢、不锈钢、耐热钢、铸铁、铸钢、有色金属。,2023/10/26,材料工程基础材料的连接工艺,54,埋弧自动焊(Submerged Arc WeldingSAW)全称是埋弧自动焊,或称焊剂层下自动焊。利用专门的机械设备自动完成手工电弧焊中的引燃电弧、送进焊条以及移动电弧等焊接动作,并使电弧在较厚焊剂下燃烧的熔化焊。,2023/10/26,材料工程基础材料的连接工艺,55,焊接过程 自动送丝;引弧;焊剂自动下料;焊机匀速运动;电
23、弧在焊剂下燃烧。,视频,2023/10/26,材料工程基础材料的连接工艺,56,埋弧焊时由于引弧处和熄弧处质量不易保证,所以焊前在接缝两端需焊上引弧板和引出板,焊后再去掉。引弧板和引出板,2023/10/26,材料工程基础材料的连接工艺,57,焊丝与焊剂 焊丝主要用于埋弧焊、气体保护焊、电渣焊等,2023/10/26,材料工程基础材料的连接工艺,58,分类:焊接方法:埋弧焊、电渣焊、CO2焊、钨极氩弧焊等 形状结构:实心、药芯 焊接材料:低碳钢、低合金钢用、高合金钢用、铝合金、铜合金等,2023/10/26,材料工程基础材料的连接工艺,59,焊剂:主要用于埋弧焊和电渣焊分类 被焊材料(钢用、有
24、色金属用)、工艺方法(埋弧焊、电渣焊)制造方法 熔炼:炉内熔炼、水冷粒化、烘干、筛选 非熔炼 粘结/陶质:加入粘结剂,经混 合搅拌、粒化、低温烘干 烧结:加入粘结剂,经混合搅拌、高温烧结、粉碎、筛选 化学成分(主要氧化物性质、SiO2、MnO、CaF2含量):碱性、酸性、中性,2023/10/26,材料工程基础材料的连接工艺,60,特点及应用优点:1、生产效率高:焊丝导电长度缩短、焊接电流大、焊剂和熔渣隔热、自动化操作、不需更换焊条2、焊接质量高且稳定:熔渣隔离空气;3、劳动条件好:自动化、无弧光辐射、无金属飞溅、烟雾少4、节省金属材料:热量集中、熔深大、无需开坡口、无焊条头,2023/10/
25、26,材料工程基础材料的连接工艺,61,缺点:1、位置局限于水平或倾斜度不大的焊缝2、灵活性较差、只适于长的连续焊缝3、看不到熔池和焊缝成形,焊接质量难以控制4、不适合焊1mm,电流小于100A,电弧电压较低,电弧不稳应用:焊接碳素结构钢、低合金结构钢、不锈钢、耐热钢等堆焊耐磨耐蚀合金焊接复合钢板、镍基合金、铜合金不适合焊铝、钛等活性金属,2023/10/26,材料工程基础材料的连接工艺,62,气体保护焊(Gas shielded Arc Welding)气体保护焊是利用保护性气体防止外界有害气体对熔池进行侵害的特殊焊接方法。适于一些化学性质活泼的金属或一些要求较高的焊缝的焊接作业。保护气体:
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 湖大材料工程基础课件第六章 材料的连接工艺 材料 工程 基础 课件 第六 连接 工艺

链接地址:https://www.31ppt.com/p-6389462.html