第6章铸铁焊接.ppt
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1、第6章 铸铁焊接_,6.1 铸铁的种类及其焊接方法_6.2 铸铁的焊接性分析_6.3 铸铁的焊接材料及工艺_,铸铁:wC%2.11%的铁碳合金,铸铁:wC%2.11%的铁碳合金,由工业生铁、废钢等钢铁及其合金材料经过高温熔融和铸造成型而得到 工业常用铸铁:Fe-C-Si合金 同时含有一定量Mn、杂质元素P、S等,特点:熔点低、液态下流动性好、结晶收缩率小 便于铸造生产形状复杂的机械零部件 成本低,耐磨性、减振性和切削加工性能好等 在汽车、农机和机床中获得了广泛应用,6.1 铸铁的种类及其焊接方法,6.1.1 铸铁的种类,按照碳在铸铁中存在的形式和石墨形态:白口铸铁、灰铸铁、可锻铸铁、球墨铸铁及
2、蠕墨铸铁,白口铸铁:C绝大部分以渗碳体(Fe3C)的形式存在 断口呈白亮色,性质脆硬,极少单独使用 是制造可锻铸铁的中间品 表层为白口铸铁的冷硬铸铁常用作轧辊,灰铸铁、可锻铸铁、球墨铸铁及蠕墨铸铁中 C基本以石墨形式存在,部分存在于珠光体中石墨形态不同性能有较大差别,力学性能:球墨铸铁 可锻铸铁 蠕墨铸铁 灰铸铁 石墨形式:球状 团絮状 蠕虫状 片状,球墨铸铁:1947年 以球化剂处理高温铁液使石墨球化 球状 对基体割裂作用小力学性能大幅提高 应用仅次于灰铸铁,灰铸铁:其成本低廉,铸造性、加工性、减振性及金属间 摩擦性均优良,工业中应用最广泛 片状石墨:对基体严重割裂作用 灰铸铁强度低、塑性差
3、,可锻铸铁:由白口铸铁经长时间石墨化退火获得团絮状 塑性比灰铸铁高 退火处理时间长,成本高,应用受限制,蠕墨铸铁:石墨呈蠕虫状,头部较圆 比灰铸铁强度高、比球墨铸铁铸造性能好、耐热疲劳性能好,在工业中属于初期推广应用阶段,铸铁基体组织:铁素体F、珠光体P或二者的混合物 是在钢的基体上加上石墨 石墨强度很低,相当于空洞钢有效承载面积 石墨端部尖锐严重应力集中,易断裂 铸铁比相同组织钢:强度低、塑性差,Q235钢:b=375460MPa,伸长率2126%,灰铸铁:b=100350MPa,伸长率0.5%,球状铸铁:铁素体基体:b=400MPa,伸长率18%,珠光体基体:b=700MPa,伸长率2%,
4、奥氏体+贝氏体基体:b=8601035MPa,伸长率710%,1、灰铸铁,特点:断面呈灰色、石墨呈片状组织:碳以片状石墨的形式存在于珠光体或铁素体或二者混合基体中,石墨:含量高且呈粗片状抗拉强度低 含量低呈细片状抗拉强度高,基体:纯铁素体抗拉强度和硬度低 纯珠光体抗拉强度和硬度均较高,用途:机床床身、齿轮箱、皮带轮、底座、缸体、盖、手轮等受力不大、耐磨、减震零件,表6-1 灰铸铁牌号、显微组织、力学性能及用途,2、球墨铸铁,液态铸铁浇铸前进行球化处理可以得到 我国常用的球化剂:稀土镁合金细小圆整的石墨球对基体的割裂作用较小,其力学性能是所有铸铁中最高的,经球化剂处理后的铁液结晶:具有较大的白口
5、倾向还需进行孕育处理(添加孕育剂)促进石墨化过程的进行,避免出现莱氏体组织,通过球化和孕育处理得到球状石墨,2、球墨铸铁,应用:用来制造一些受力复杂,强度、韧性和耐磨性要求高的零件,具有高强度与高耐磨性的珠光体球墨铸铁,常用来制造拖拉机或柴油机中的曲轴、连杆、凸轮轴、各种齿轮、机床的主轴、蜗杆、蜗轮、轧钢机的轧辊、大齿轮及大型水压机的工作缸、缸套、活塞等;,具有高韧性和塑性的铁素体球墨铸铁,常用来制造受压阀门、机器底座、汽车后桥壳等。,表6-2 球墨铸铁牌号、力学性能及显微组织,3、可锻铸铁,石墨呈团絮状,由一定成分白口铸铁经长时间石墨化退火获得,与灰铸铁相比:具有较好强度和塑性 耐磨性和减振
6、性优于碳钢,应用:管类零件和农机具等,4、蠕墨铸铁,石墨呈蠕虫状,生产方式:与球墨铸铁相似,特点:具有比灰铸铁强度高、比球墨铸铁铸造 性能好、耐热疲劳性能好的优点;应用:制造大功率柴油机气缸盖、电动机外壳等,6.1.2 铸铁的凝固特点与石墨化,铸铁的成分、组织及性能特点关键在于碳的存在形式,碳含量超过在铁中溶解度:铸铁中便有高碳相析出 或是渗碳体,或是自由状态的碳-石墨,熔融状态的铁液在冷却过程中(化学成分和冷却条件不同):既可从液相中或高温奥氏体中直接析出渗碳体(介稳状态)也可直接析出石墨(稳定状态)同时,渗碳体加热至高温还可以分解出石墨,图6-1 铁碳合金双重相图,虚线:Fe-C 稳定系相
7、图实线:Fe-Fe3C介稳定系 相图,wC%=4.26%:共晶铸铁,共晶反应:LA+Fe3C 或LA+G,共析反应:AF+Fe3C 或AF+G,过共晶:LFe3C()或LG(),石墨化过程:1)石墨化第一阶段,特点:由于温度较高,碳原子扩散能力强,石墨化 比较容易实现,从过共晶铁液中直接析出的初生(一次)石墨:共晶转变过程中形成的共晶石墨:奥氏体冷却析出二次石墨;一次渗碳体、共晶渗碳体和二次渗碳体高温下 分解析出的石墨,LG(),LA+G,AF+G,Fe3CG+F,2)石墨化第二阶段,专门石墨化退火 使珠光体中共析渗碳体分解 获得基体完全为铁素体的铸铁,共析转变过程中形成的共析石墨;共析渗碳体
8、分解析出的石墨,若第二阶段石墨化能充分进行,铸铁基体将完全为铁素体 但是由于温度较低,一般难以实现 因此铸铁在铸态下多为铁素体+珠光体混合组织,珠光体P的显微组织,AF+G,Fe3C(共析)G+F,影响铸铁石墨化的主要因素:铸铁的化学成分和结晶及冷却过程中的冷却速度,1)化学成分 促进石墨化元素、阻碍石墨化(促进白口化)元素,图6-2 合金元素对铸铁石墨化的影响,G,碳化物,2)冷却速度,缓慢冷却有利于石墨化,冷却速度:与铸模类型、浇注温度、铸件壁厚及铸件 尺寸等因素有关如,同一铸件,厚壁处为灰铸铁 而薄壁处可能出现白口铸铁,图6-3 铸件壁厚(冷却速度)和化学成分(碳硅总量)对铸铁组织的影响
9、,6.1.3 铸铁焊接方法,焊条电弧焊、气焊、CO2气保电弧焊、手工电渣焊、气体火焰钎焊以及气体火焰粉末喷焊等,近年来,直接将焊接用于零部件的生产在实际工作中的比例越来越大,主要是将球墨铸铁件之间、球墨铸铁与各种钢件或有色金属件之间,采用细丝CO2焊、摩擦焊、激光焊、电子束焊、电阻对焊、扩散焊等方法连接起来,铸铁焊接应用:铸造缺陷的焊补;已损坏的铸铁成品件的焊补;零部件的生产(把铸件与钢件焊接起来作成零部件),对铸铁焊接的要求:1)焊后焊接接头是否进行机械加工2)焊缝颜色是否与母材一致3)焊后接头是否承受很大工作应力4)焊缝金属及接头力学性能是否要求与母材一致5)焊接成本,根据被修复件的结构刚
10、度以及对焊补后机械加工要求的不同,采用焊条电弧焊或气焊方法:热焊:焊前将被修复铸件整体加热到600700 并在此温度下焊接 半热焊:焊前预热到400 冷焊:焊前不预热 焊补后缓冷 防止焊接裂纹并改善焊补区域的机械加工性能,图6-4 铸铁电弧焊的焊缝金属分类,6.2 铸铁的焊接性分析_ 6.2.1 焊接接头白口及淬硬组织_ 1、焊缝区 2、半熔化区 3、奥氏体区 4、部分重结晶区 6.2.2 焊接裂纹_ 1、冷裂纹 2、热裂纹 6.2.3 球墨铸铁的焊接性特点_,6.2 铸铁的焊接性分析,铸铁化学成分特点:C、Si含量高,S、P杂质含量高灰铸铁力学性能特点:强度低,塑性差,铸铁焊接性:较差 表现
11、:焊接接头容易出现白口及淬硬组织 容易产生裂纹 原因:焊接加工具有冷却速度快,焊件受热不 均匀造成较大焊接应力等,6.2.1 焊接接头白口及淬硬组织,灰铸铁:wC%=3.0%,wSi%=2.5%焊条电弧焊 Fe-C-Si三元合金:共晶转变和共析转变是在某一 温度区间进行的,共晶转变温度区间:LA+Fe3C(介稳态)或LA+G(稳态),共析转变温度区间:AF+Fe3C(介稳态)或AF+G(稳态),冷却速度快时:AM,图6-5 灰铸铁焊条电弧焊焊接接头各区域组织变化,wSi%=2.5%,半熔合区,焊缝区,热影响区,母材,半熔合区,1、焊缝区,焊缝金属冷却速度铸件在砂型中的冷却速度,焊缝成分为铸铁,
12、即同质焊缝时:焊缝主要由共晶渗碳体、二次渗碳体及珠光体,即具有莱氏体组织的白口组织,白口组织:硬而脆,硬度高达500800HB 将影响整个焊接接头的机械加工性 能,同时促进产生裂纹,不预热条件下,即使增大焊接热输入,仍然不能完全消除白口,同质铸铁焊缝,要求:选择合适的焊接材料,调整焊缝化学成分、增强焊缝金属的石墨化能力,并配合适当的工艺措施使焊缝金属缓冷,促进碳以石墨形式析出,采用:热焊或半热焊同质焊条:碳、硅含量高,防止白口,灰铸铁焊接,异质焊缝:低碳钢焊条焊接灰铸铁,尽量采用小电流,减少母材熔化量,并配合预热等措施减缓冷却速度,防止马氏体相变,以获得珠光体类型组织为主的钢焊缝 或采用镍基奥
13、氏体焊条,灰铸铁焊接,2、半熔化区,高温下:L+高碳冷却时:共晶温度区间 LA+共晶Fe3C继续冷却:A析出Fe3C()共析温度区间:AF+Fe3C(AP),最终得到:共晶Fe3C+Fe3C()+P 的白口铸铁快冷:出现 AM(固态相变),温度范围:11501250,固相线和液相线之间 焊接时处于半熔化状态,3、奥氏体区,温度范围:8201150固相线与共析温度上限之间 只有固态相变,距离熔合线远近不同,即热循环最高温度不同,奥氏体化的温度不同,使得碳在奥氏体中的含量产生差别,奥氏体区温度较高地方:碳较多地向周围奥氏体扩散 使含碳量增高,同时奥氏体晶粒长大奥氏体区温度较低地方:碳向周围奥氏体扩
14、散数量较 少使含碳量较低,且奥氏体晶粒较小,随后冷却过程中:首先 A析出Fe3C()而后 共析转变:AF+Fe3C,冷却速度较慢:A P冷却速度较快:A M 使焊接接头加工性变差,4、部分重结晶区,温度范围:780820 奥氏体与铁素体双相区,加热时:母材中 P A 铁素体晶粒长大冷却过程:再次发生固态相变,A P 快冷:出现M,最终得到:马氏体铁素体 混合组织,铸铁焊接特点:焊缝金属的多样化而与母材成分有 较大差异,“熔合区”白口:未完全混合区白口(石墨化元素较焊 缝少,冷却时易生成白口)和半熔化区连在一起 形成较宽的白口带,异质焊缝的熔合区物理化学反应更为复杂,6.2.2 焊接裂纹,1、冷
15、裂纹(热应力裂纹),铸铁焊接的常见缺陷,铸铁焊接接头出现裂纹:承载能力大大下降 整体结构也不能满足致密性要求 导致焊接失败,温度:500以下出现位置:焊缝及热影响区均有较大冷裂纹敏感性不焊接仅局部加热至高温,冷却后就可能产生裂纹,1)冷裂纹产生的原因,铸铁型同质焊缝:出现:焊缝较长或焊补部位刚度较大时容易出现 即使焊缝没有白口或马氏体组织也可能产生温度:500以下 伴随:脆性断裂的声音,冷裂纹很少在500以上产生的原因:一方面是由于铸铁在较高温度下有一定塑性 另一方面是此时焊缝承受的焊接应力也较小,式中:0平均拉伸应力;t 裂纹尖端的曲率半径;a 代表内部裂纹长度的一半;m 裂纹尖端处的最大应
16、力,1)冷裂纹产生的原因,铸铁焊缝冷裂纹的裂纹源:片状石墨的尖端位置原因:片状石墨减小了焊缝金属的有效承载面积 且尖端会造成严重的应力集中,灰铸铁500以下:强度低、塑性差 焊接应力作用下 片状石墨尖端裂纹源将穿过F与P的基体窄桥向前扩展 焊缝止裂能力差形成尺寸较大贯穿焊缝金属脆性宏观裂纹,1)冷裂纹产生的原因,不同石墨形态铸铁,裂纹敏感性不同:原因:石墨边缘形状不同 应力集中程度不同,对基体组织割裂程度不同 造成力学性能的差异 止裂能力也有较大差别,灰铸铁:片状石墨边缘非常尖锐,应力集中系数大,抗拉强度低,塑性差,止裂能力也差 冷裂纹倾向大球墨铸铁:冷裂倾向比相同组织的灰铸铁低蠕墨铸铁:冷裂
17、倾向处于灰铸铁和球墨铸铁之间,焊缝冷裂纹倾向,低碳钢焊条焊接灰铸铁:得到钢焊缝,容易出现马氏体或二次渗碳体,焊缝仍具有较大冷裂纹倾向,异质焊条焊接灰铸铁:连续长焊缝产生横向裂纹并发出金属断裂声其中:Ni-Cu焊缝:收缩率高、热应力大、裂纹倾向较大 高钒钢焊缝:横向冷裂纹 铜钢焊缝:抗冷裂纹能力最强实质:热应力超过其塑性变形能力时发生突然断裂行为,焊缝冷裂纹倾向,异质焊缝的剥离性裂纹:钢焊缝、镍基焊缝力学性能比铸铁 母材好,但收缩率大,造成焊缝底部或热影响区裂纹,严重时使焊缝金属与母材分离。位置:熔合区、热影响区,沿焊缝与热影响区交界扩展断口:呈脆断特征原因:脆弱的母材、热影响区及熔合区不能承受
18、焊接时 过大的热应力引起,总结:冷裂纹主要受焊接应力即热应力的影响,热应 力超过焊缝及热影响区的塑性变形能力,白口 和马氏体等脆硬组织通过影响焊缝及热影响区 金属的力学性能和热应力而促进裂纹,氢的影 响不大。,2)防止冷裂纹的措施,对焊补工件进行整体高温预热(600700),使焊缝金属处于塑性状态,并促进焊缝金属石墨化,改善组织,充分降低焊接应力,并要求焊后在相同温度下消除应力。防止铸铁型同质焊缝出现冷裂纹最有效的措施,加热减应区法:在焊前和焊接过程中,利用气体火焰加热焊件的选定位置,在焊缝冷却过程巾能使焊缝金属比较自由的收缩,有利于减少焊接热应力。既可以避免高温预热,也能有效防止冷裂纹,应从
19、减小热应力入手,2)防止冷裂纹的措施,使焊缝中石墨以球状或蠕虫状析出,提高焊缝金属的力学性能,避免片状石墨造成的应力集中和脆化。,调节铸铁焊缝成分,铸铁型焊缝:wC%,并加入一定量合金元素,如Mn(wMn=0.75%)、Mo(wMo=1.17%)、Cu(wCu=1.85%)等 使焊缝金属在快冷条件下高温时能析出石墨,较低温度下基体金属依次发生贝氏体相变和马氏体相变 利用二次连续相变产生的应力松弛效应,可以有效地防止焊缝出现冷裂纹。,2)防止冷裂纹的措施,调节铸铁焊缝成分,应力松弛效应,一是在相变过程中金属塑性增加即相变塑性 A B、A M 明显相变塑性现象;二是B和M的比体积较A、P及F的比体
20、积都大 相变过程中体积膨胀有利于松弛焊接应力,贝氏体相变的有利作用:伴随其相变 500250;马氏体相变产生的焊缝金属应力松弛:从200左右至室温,二次连续相变在500以下整个温度范围的连续有益效应,使热应力未能达到焊缝金属的抗拉强度而避免冷裂纹,异质焊缝:,为降低热应力,防止冷裂纹和剥离性裂纹,要求:采用屈服点较低而且有良好塑性的焊接材料焊接时,较易通过焊缝的塑性变形而松弛焊接接头的部分应力,有利于防止冷裂纹的产生。,镍基或铜基焊材 焊缝为塑性良好的非铁合金 对冷裂纹不敏感,2)防止冷裂纹的措施,白口及马氏体等脆硬组织对冷裂纹的不利影响解决:冶金:铸铁焊缝增加C、Si含量配以缓冷促进石墨化
21、异质焊缝采用塑性良好的非铁合金材料工艺:预热焊方法防止焊接接头冷裂纹,2、热裂纹,铸铁焊缝:由于铁液凝固过程中析出石墨,体积膨胀,且流动性好,焊缝对热裂纹不敏感;,采用低碳钢焊条或镍基焊材:焊缝易出现属于热裂纹的结晶裂纹,2、热裂纹,低碳钢焊条焊接灰铸铁:1)焊缝wC%高 2)S、P含量高,形成FeS-Fe 低熔点共晶形成焊缝底部热裂纹甚至宏观热裂纹,特点:没有开裂声 宏观:表面因为高温氧化形成的蓝紫色特征 微观:沿一次奥氏体晶界开裂的沿晶断口形貌 并存在高温液态薄膜拉开后回缩的皱褶,2、热裂纹,镍基焊条焊接灰铸铁:1)S、P含量高,形成Ni-Ni3S2 和Ni-Ni3P低熔点共晶 2)镍基焊
22、缝凝固后形成粗大的单相奥氏体柱状晶,防止措施:调节焊缝金属中碳、硅、钴、稀土等合金元素含量,可得到抗热裂纹性能较佳的合金系统,如WC=2.38%,合金处于共晶成分,抗热裂性最佳;适量的稀土元素钇提高抗热裂纹性能 钇具有较强脱S、脱P作用 使奥氏体晶间低熔点共晶物减少 细化晶粒、促使石墨呈球状析出,总之,灰铸铁焊接时,焊接接头中裂纹倾向比较大,这主要与铸铁本身的性能、焊接应力、接头组织及其化学成分有关。为防止铸铁焊接时产生裂纹,在生产中主要采取减小焊接应力,改变焊缝合金系统以及限制母材中杂质熔入焊缝等措施。,6.2.3 球墨铸铁的焊接性特点,1)球化剂有增大铁液结晶过冷度、阻碍石墨化和促进 AM
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