焊接技术 焊接缺陷 01第一节、第二节焊接缺陷.pptxVIP

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第一、二节焊接接头组织性能和焊接缺陷 ;;;焊接接头组织性能;接头金属及填充金属熔化后,又以较快的速度冷却凝固后形成。 焊缝组织是从液体金属结晶的铸态组织,晶粒粗大,成分偏析,组织不致密。 但是,由于焊接熔池小,冷却快,化学成分控制严格,碳、硫、磷都较低,还通过渗合金调整焊缝化学成分,使其含有一定的合金元素,因此,焊缝金属的性能问题不大,可以满足性能要求,特别是强度容易达到。 ; 熔池凝固 ;(1)铸造缺陷:气孔夹渣、偏析、晶粒粗大等缺陷,导致其韧性、塑性比母材差。 (2)焊缝中的夹杂:焊缝中易生成氧化物和硫化物等颗粒,由于结晶过程凝固速度较快,来不及浮出而残存与焊缝内部,对焊缝危害较大。;(3)焊缝中的偏析:化学成分不均匀 (4)焊缝中的杂质元素硫和磷。硫和磷易促成热裂纹。 一般情况下,等强度焊接材料焊接的???缝金属强度大于母材强度;特别是低强度钢焊缝金属的屈服强度明显高于母材,但延伸率(塑性)和韧性却低于母材。特别是低温韧性下降。;熔化区和非熔化区之间的过渡部分。 熔合区化学成分不均匀,组织粗大,往往是粗大的过热组织或粗大的淬硬组织。 熔合区具有“两高一低”的特点;残余应力和硬度高,韧性低。 在熔合线附近往往具有接头最高的硬度和最低的韧性,是脆性断裂和焊接裂纹的发源地,故为焊接接头的最薄弱的环节。;被焊缝区的高温加热造成组织和性能改变的区域。 存在: (1)热影响区硬化 (2)焊接热影响区脆化(晶粒粗大) (3)焊接热影响区软化;a)热影响区各部分组织示意图 b)铁-碳相图低温部分 c)焊接热循环曲线;过热区:(粗晶区):晶粒粗大,强度高,塑性低 正火区:(细晶区、相变重结晶区):强度高,韧性塑性好。焊接接头综合性能最好的区域。 部分相变区:(晶粒大小不均匀)力学性能不好,强度有所下降。;综上所述,熔合区和热影响区中的过热区(或淬火区)是焊接接头中机械性能最差的薄弱部位,会严重影响焊接接头的质量。 所以,在焊接过程中,焊接区出现了许多有别于母材的变化,比如上面所讲的焊接接头组织、性能的变化。此外,除了组织、性能变化外,还存在焊接缺陷、焊接应力和变形。;不易淬火钢:如低碳钢,某些不易淬硬的低合金钢, 如16Mn.15MoV.15MnTi等 1).熔合区 2).过热区 3).相变重结晶区 4).不完全重结晶区 ;对于低碳钢,一些淬硬倾向不大的钢(16Mn.15MnTi等)除过热区外其它各区组织基本相同。 低碳钢过热区主要是魏氏组织W 。 不易淬火钢的焊接热影响区可分为过热区、细晶区、不完全结晶区和重结晶区。(B卷内容) ;;;焊接接头的机械性能决定于它的化学成分和组织。因此,影响焊缝化学成分和焊接接头组织的因素,都影响焊接接头的性能。 (1)焊接材料 手工电弧焊的焊条,埋弧自动焊和气体保护焊等用的焊丝,熔化后成为焊缝金属的组成部分,直接影响焊缝金属化学成分。焊剂也能影响焊缝的化学成分。; (2)焊接方法 不同焊接方法的热源,其温度高低和热量集中程度不同。因此,热影响区的大小和焊接接头组织粗细都不相同,接头的性能也就不同。此外,不同焊接方法,机械保护效果也不同。因此,焊缝金属纯净程度,即有害杂质含量不同,焊缝的性能也会不同。 (3)焊接工艺 焊接时,为保证焊接质量而选定的诸物理量(例如焊接电流、电弧电压、焊接速度、线能量等)的总称,叫焊接工艺参数。;;泰坦尼克号共耗资7500万英镑,吨位46328吨,长882.9英尺,宽92.5英尺,从龙骨到四个大烟囱的顶端有175英尺,高度相当于11层楼。;泰坦尼克号的沉没;1、外部缺陷(肉眼看得见) 2、内部缺陷(肉眼不可见) ;外部缺陷 位于焊缝外表面,用目测或低倍放大镜可以看到的缺陷 常见的5种:焊缝尺寸不符合要求、咬边、烧穿、焊瘤和弧坑;焊缝与母材熔合不好,出现沟槽,深度大于0.5㎜ ;外部咬边;产生咬边的原因: 1、电流过大 2、焊条角度不合适。 预防措施: 立焊、仰焊时较易出现咬边的情况,电流比平焊小20%左右。;熔化金属从坡口背面流出,形成穿孔的缺陷 ;产生烧穿的原因: 1、电流过大。 2、速度过慢。 3、坡口间隙过大。 4、钝边过薄。 预防措施: 电流不过大,提高焊工技能。;焊件没有对正,存在平行偏差;各种位置的错边;;熔化金属流淌到焊缝之外未熔化的母材上所形成的金属瘤。;对接焊缝焊瘤 及探伤底片;产生焊瘤的原因: 1、电流过大。 2、速度太慢。 防止措施:立焊、横焊时看铁水,防止熔敷金属下坠。; 焊缝尾部产生的凹坑;产生弧坑的原因: 1、熄弧过快。 2、薄板焊接时电流过大。 3、收弧是没有填满弧坑。 防止措施: ⑴延长收弧时间; ⑵采取正确的收弧方法。;;位于焊缝内部缺陷,用破坏性试验或无损探伤的方法可以发现。 常

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